MTA9100 金属粉末

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MTA9100 金属粉末

MTA9100——是通过铸锭的气体雾化混合而成的金属粉末。如下XRD分析图所示,粒形1μ级别的铁和铜固溶。这并非铁粉和铜粉的混合。这是世界上第一种从未有过的“铁”和“铜”金属粉末。

MTA9100 金属粉末制品列表

  • MTA9100-GP20

    MTA9100-GP20

  • MTA9100-WPN5-SI65

    MTA9100-WPN5-SI65

  • MTA9100-WP5

    MTA9100-WP5

制品列表 表格

磁特性MTA9100 金属粉末的磁特性

MTA9100金属粉末的磁特性是利用了铁的磁性的结果。
这个结果通过调整铁和铜的比例,预计会有很大的变化。

MTA9100 金属粉末的磁特性

其他领域用途示例使用MTA9100金属粉末特性的领域

MTA9100金属粉末有望应用于各个领域,
特别是作为铁基铜合金正在开发中,
以下几项为可期待领域。

  • 金属3D打印机
  • 粘合剂喷射
  • 金属注射成型
    (MIM)
  • 堆焊
  • 热喷涂
    冷喷涂
  • 磁性粉末
    噪音对应
其他领域用途示例 表格

提供各类免费样品(100g左右)
若需要请联络咨询

MTA9100 金属粉末 GP系列气体雾化法制造而成的金属粉末

这种金属粉末是通过气体雾化生产的。 该粉末具有细小的球形,由微米级颗粒组成。 由于其高导热性和硬度,它可用于金属3D打印、激光焊接、粉末冶金和热喷涂。

特点

  • 接近球形的形状和高流动性,适合与金属3D打印机一起使用
  • 氧气浓度低,可以制造高密度的产品
  • 抗氧化性强,成型件表面状况良好

GP(气体雾化)制品列表

GP(气体雾化)制品列表 主要照片 GP(气体雾化)制品列表 表格
GP(气体雾化)制品列表 粒子照片 1 GP(气体雾化)制品列表 粒子照片 2 GP(气体雾化)制品列表 粒子照片 3

MTA9100-GP-10 用途示例

MTA9100-GP-10

可用于使用细粒度的MIM、粘合剂喷射、噪音屏蔽、磁性粉末等。接受定制,也可进行扁平粉末加工。

扁平粉末

磁性粉末

泄漏传感器

MTA9100-GP-20 用途示例

MTA9100-GP-20

SLM(选择性激光熔化)专门用于金属3D打印机的金属粉末。可用于需要导热和高硬度的超薄壁和模具的显微建模。底切至 10 μm 或更小, 规格为10至45μm。

微管
(厚度0.15mm)
外径0.8φ
内径0.5φ
长度50mm

轮胎模具
厚度0.23mm

薄板

MTA9100-GP-75 用途示例

MTA9100-GP-75

由于它具有比铁材料高的磁通密度和优异的导电性,因此可用于开发利用热喷涂的吕制平底锅和陶瓷土锅等 IH料理 炊具。此外,请务必尝试一下用于 3D 建模的 DED EBM、轴承的粉末冶金、工具金属的堆焊等。



9100-GP-75
热喷涂

陶瓷

9100-GP-75
冷喷涂

玻璃

9100-GP-75
热喷涂

MTA9100 金属粉末 WP系列水雾化法制造成的金属粉末

水雾化法制造的金属粉末。 平均粒径为5μm的极细粒径的Fe-Cu合金粉末。因具有高强度、高导热、导电性,因此可作为MIM、HIP、粘合剂喷射用3D打印机等材料来使用。由于颗粒细小,因此也推荐用作树脂等填充材料,也可用作软磁材料。

特点

  • 平均粒径细
  • 拥有成型的氧化膜
  • 可加工成扁平粉末

WP(水雾化)制品列表

WP(水雾化)制品列表 主要照片 WP(水雾化)制品列表 表格

MTA9100-WP系列 用途示例

MTA9100-WP系列 用途示例 1 MTA9100-WP系列 用途示例 2
  • MTA9100-WP-1
  • MTA9100-WP-5
  • MTA9100-WP-10

它是一种非常细的金属粉末,平均粒径为 1 〜 10 μm。 由86~87%的铁、10%的铜和3~4%的氧组成,在粉末表皮上形成黑色氧化膜。 可用作电磁波屏蔽和噪声抑制的磁性粉末。

WP(水雾化) 粒子画像 1 WP(水雾化) 粒子画像 2 WP(水雾化) 粒子画像 3
  • MTA9100-WP-N5-Si25
  • MTA9100-WP-N5-Si65

平均粒径为5μ的金属粉末。 由89%的铁、10%的铜、0.25~0.65%的硅和0.4~1%的氧组成,由于氧含量低,可用于MIM和粘合剂喷射等烧结制品。

WP(水雾化) 粒子画像 4 WP(水雾化) 粒子画像 5 WP(水雾化) 粒子画像 6

作为导电体的试制作为导电体的试制

我们将碳粉与MTA9100-WP10混合,并为泄漏传感器制作了原型导电底座。 通过掺碳,提高了粉末的结合率,保持了导电性,在漏液试验中反应牢固。

作为导电体的试制 说明

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