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金属粉末密定仪

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  • 揭秘!3D打印金属粉末的主流制备方法
    球形金属粉末作是金属3D打印最重要的原材料,是3D打印产业链中最重要的环节,与3D打印技术的发展息息相关。在“2013年世界3D打印技术产业大会”上,世界3D打印行业的权威专家对3D打印金属粉末给予明确定义,即指尺寸小于1mm的金属颗粒群,包括纯金属粉末、合金粉末及具有金属性质的某些难溶化合物粉末。目前3D打印用金属粉末材料主要集中在钛合金、高温合金、钴铬合金、高强钢和模具钢等方面。随着金属3D打印技术的飞速发展, 球形金属粉末的市场将保持高增长态势。2016年3D打印金属粉末的市场规模约为2.5亿美元,预计2025年市场规模将达到50亿美元。为满足3D打印装备及工艺要求,金属粉末必须具备较低的氧氮含量、良好的球形度、较窄的粒度分布区间和较高的松装密度等特征。当前我国生产的金属粉末性能难以满足高端客户需求,高质量 3D 打印用金属粉末需依赖进口。因此,研究3D打印金属粉末的制备尤为重要。本文特整理了当前3D打印用金属粉末的4种制备方法,供大家参考。1、气雾化法 气雾化法是利用惰性气体在高速状态下对液态金属进行喷射,使其雾化、冷凝后形成球形粉。根据热源的不同又可以将气雾化法细分为电极感应熔炼气雾化(EIGA)和等离子惰性气体雾化(PIGA)两种工艺,采用惰性气体既能防止产物氧化,又能避免环境污染。在 EIGA 工艺中,为电极形式的预合金棒将在不使用熔炼坩埚的情况下进行感应熔炼和雾化,其工艺原理图如下图所示。采用气雾化法所得粉末粒度分布广,大部分为细粉,杂质易于控制,但粉末由于粒径不同而冷却速度不同,导致颗粒内部易产生气泡,形成空心结构,粉末形状不均匀,出现行星球等,对粉末后期应用造成不利影响。 电极感应熔炼气雾化(EIGA)原理及其生产的金属粉末图片来源:南极熊3D打印2、等离子旋转电极雾化法(PREP) 等离子旋转电极雾化法(PREP)是生产高纯球形钛粉较常用的离心雾化技术,其基本原理是自耗电极端面被等离子体电弧熔化为液膜,并在旋转离心力作用下高速甩出形成液滴,然后液滴在表面张力的用下球化并冷凝成球形粉末。PREP 因采用自耗电极,制备出的粉末纯净度较高,且该技术不使用高速惰性气体雾化金属液流,避免了“伞效应”引起的空心粉和卫星粉颗粒的形成。因此,相对于气雾化而言,PREP 制备的粉末中空心粉和卫星粉更少。PREP 制备的粉末球形度可达 99.5%以上,但是粉末粒径分布较窄,主要介于 50~150μm,存在着粉末尺寸 偏大的问题并且细粉收得率很低。目前俄罗斯最先进的 PREP 技术也只能收得约 15%的细粉(~45μm),难以服务于微细球形钛粉市场。 等离子旋转电极雾化法(PREP)原理及其生产的金属粉末图片来源:南极熊3D打印3、等离子丝材雾化法(PA) 等离子丝材雾化法(PA)是加拿大 AP&C 公司特有的金属粉末制备技术,PA 工艺是以纯度高的金属或合金丝为原料,以等离子枪为加热源,原料丝材被等离子体瞬间熔化的同时被高温气体雾化,形成的微小液滴在表面张力的作用下球化并在下落过程中冷却固化为球形颗粒的一种工艺。以合金丝为原料制备各种材质球形粉末的工艺,可实现高水平的可追溯性和较好的颗粒大小控制。该工艺生产出的粉末粒径分布范围窄,平均粒径约为 40μm,细粉收得率高(80%),几乎没有卫星球;粉末纯度高(低氧,无夹杂),球形度高,伴生颗粒非常少。具有出色的流动性和表观密度、振实密度。主要服务对象为生物医疗和航空航天工业,产品畅销20 余个国家。 等离子丝材雾化法(PA)原理及其生产的金属粉末图片来源:南极熊3D打印近年来,国外关于 PA 技术的研究取得了不少进展,现有技术已能够在单位时间内所消耗气体与原料的质量比小于20的条件下,制备大量(至少80%)粒径分布为0~106μm的金属粉末。加拿大 AP&C 公司是 PA 技术的专利持有者,加拿大 Pyro Genesis 公司也拥有相关类似专利,但均不对外出售等离子雾化设备。由于国外公司专利保护及技术封锁,一直以来国内关于 PA技术的研究进展缓慢。 4、射频等离子球化法 射频等离子体球化法是利用射频电磁场作用对各种气体(多为惰性气体)进行感应加热,产生射频等离子,利用等离子区的极高温度熔化非球状粉末。随后粉末经过一个极大的温度梯度,迅速冷凝成球状小液滴,从而获得球形粉末。射频等离子球化技术(PS)图片来源:南极熊3D打印目前国外在这方面研究较多的公司有代表性的包括:英国 LPW 技术公司和加拿大的泰克纳公司。其中,泰克纳 (TEKNA) 公司所开发的射频等离子体粉体处理系统,在世界范围内处于领先地位,可以实现 Ti、Ti-6Al-4V、W、Mo、Ta、Ni 等金属及其合金粉末的生产。 国内北京科技大学在射频等离子球化方面也进行了大量的研究,以不规则形状的大颗粒TiH2 粉末为原料,经过射频等离子高温区后 TiH2 粉末脱氢分解、爆碎,即发生“氢爆”。爆开的金属液滴下落过程中,在表面张力的作用下缩聚成规则的球状,得到微细球形粉末。所收得的粉末粒度范围可以达到 20~50μm,细粉收得率更是高达 80%以上,各项性能参数均不逊于国际一流队列的粉末,图 6 是氢化钛粉末经射频等离子球化前后粉末形貌图。同时,该团队还将该方法创新性地应用到了钨、高温合金、钕铁硼等金属粉末的球化处理当中,均取得了显著的成果。射频等离子体制备球形钛粉示意图图片来源:南极熊3D打印球化前后的粉末形貌对比图片来源:南极熊3D打印
  • 3D打印行业金属粉末的氧氮氢分析 | 原料粉末vs再生粉末
    3D打印行业金属粉末的氧氮氢分析 | 原料粉末vs再生粉末越来越多的金属零件是通过3D打印来生产的。这个新技术为具有复杂结构零件的生产提供了可能性,特别是一些无法使用常规方法生产的零件。此外,模型可以通过技术图纸实现,而无需使用定制的工具。三维打印零件的质量很大程度上受到原材料的质量影响。为了降低生产成本,金属粉末需要经常被回收。经过多次使用,氧、氮和氢的含量和相关的力学性能可能改变。因此,分析金属粉末中氧、氮和氢的含量,可以确保3D打印产品的质量。各种应用于3D打印行业的金属粉末都可以使用inductar® ONH cube进行分析。仪器:inductar® ONH cube 氧氮氢分析仪技术细节:载气:氦气样品质量:100-1000mg金属粉末原料的钛和不锈钢粉末以及再生的钛和不锈钢粉末的测试结果参照下表。再生粉末与原料的氧、氮和氢含量相比,变化很大,尤指是氧的含量,由于颗粒的粒度极小同时具有非常大的比表面积,颗粒很容易被氧化。甚至ppm级别的含量变化都可以改变3D打印粉末的性能。因此,分析需要使用精度高,检测限低的检测方法。采用inductar ONH cube进行元素分析是十分好的分析选择。inductar ONH cube 氧氮氢分析仪应用领域:黑色系金属合金,有色金属,有色金属,碳化物及陶瓷材料,地质矿物,氧氮氢分析。特点:无需配备石墨电极清扫刷进行清扫,提高做样效率可编程气体分流,通过睡眠模式进入省气模式无需配备动力气以及外置水冷机,可单坩埚完成测试,节省成本专利的球夹连接,实现免工具维护
  • 客户案例 | 合金材料研究中金属粉末自动称量分装应用
    探索未来的关键材料!合金材料研究正在掀起科技浪潮,为我们的生活带来无限可能。其应用前景非常广阔,无论是在航空航天、汽车制造、电子产品、可再生能源还是医疗领域,高性能的合金材料都是推动进步的核心力量。随着科技的飞速发展,对合金材料的需求和性能要求不断提升,研究人员正致力于开发出更多高性能、低成本、环境友好的的新型合金材料,以满足不断变化的应用需求。对于晶泰科技的客户——合金材料研究实验室的研究人员而言,精确的金属粉末称量是影响他们研究的重要因素之一。整个研究中金属粉末称量面对各种挑战,如流动性差的粉末、静电吸附、环境因素影响以及潜在的安全风险。为了应对挑战,客户选择使用晶泰科技 ChemPlus® 桌面型固体加样仪,来确保金属粉末加样称量的精准性,为合金材料研究提供坚实的基础。客户在合金材料研究实验过程中,选择了 3 种代表性的金属粉末,设置了 50/1000/2000mg 3 个目标加样量,记录 ChemPlus® 桌面型固体加样仪对于不同粉末在不同目标加样量下的称量数据:平均加样值、加样偏差、加样时间等。&bull 测试粉末样品:3 种(因研究保密性,不展示具体粉末名称,有相似需求的客户,晶泰科技提供样品免费测试服务,可联系我们);&bull 目标加样量:50mg、1000mg 和 2000mg;&bull 每种粉末样品分装到定制实验小瓶。表1.三种金属粉末自动加样称量实验数据经过对测试数据的综合分析,我们得出以下结论:ChemPlus® 桌面型固体加样仪在称量合金材料研究中具有代表性的三种金属粉末方面表现出高度的准确性和稳定性。具体的性能表现如下:&bull ChemPlus® 能够有效处理吸潮结块、流动性差以及易氧化的金属粉末,在测试过程中表现出良好的操作性,没有出现堵塞现象表明其适用性广泛,能够满足多样化的实验需求。&bull 在进行加样称量时,ChemPlus® 对于所有预定目标重量的偏差控制在了 0.1mg 的精确范围内,反映出其突出的称量精度。&bull 当进行中量程加样操作时,ChemPlus® 能够以更快的速度达成目标加样,展示出较高的友好性和快速精确的加样称量能力。&bull 将 ChemPlus® 系统置于手套箱内进行操作,能够顺利执行金属粉末 C 的自动加样称重任务,并且支持与其他系统的集成。综上所述,ChemPlus® 桌面型固体加样仪在精确控制金属粉末加样过程中展现出了高效性和可靠性,适用于进行合金材料研究中金属粉末加样称量。&bull 高通量:可放置多种固体原料和接收容器,全面提升效率;&bull 适用范围广:样品无需特殊处理,覆盖吸潮结块、较大颗粒、蓬松、流动性差的粉末;&bull 智能算法参数调节:自适应加粉算法,多类型粉末智能识别;&bull 压电陶瓷激振技术:多类型粉末出粉更流畅;&bull 除静电:有效降低静电效应,加样更准确;&bull 成本可控:耗材价格低廉,节省成本;&bull 占地小:整机尺寸小,桌面型;&bull 兼容性广:可兼容多种实验室常用尺寸小瓶;&bull 数据追踪:条形码或二维码样品管理,支持审计追踪;&bull 简易交互软件:可视化操作软件,易上手使用。ChemPlus® 这款结构紧凑的桌面型固体加样仪,帮助客户合金材料研究实验室,提高了金属粉末加样称量的效率、精准性和安全性,为研究人员节省了宝贵的科研时间。ChemPlus® 适用性非常广泛,支持多种固体原料和兼容不同接收容器,无需人工值守,自动完成重复耗时的称重固体加样操作;同时,ChemPlus® 自动化粉末加样技术能够处理多种粉末,覆盖吸潮结块、较大颗粒、蓬松、流动性差的粉末,自适应加粉算法,多类型粉末智能识别,无需针对特定粉末进行设置或者优化加样参数;自动化高通量的加样,避免研究人员直接接触可能具有毒性或易燃性的粉末。在此客户案例中也为客户定制专属实验小瓶和托盘;并且支持集成到无水无氧体系手套箱中。
  • 美国金属粉末工业联合会发布新版标准
    美国金属粉末工业联合会(MPIF)最近发布了2010新版金属粉末和粉末冶金制品检测方法标准及标准35,粉末冶金自润滑轴承材料标准。检测方法标准共130页,包含了39个关于专业术语以及金属粉末、粉末冶金零件、金属注射成型(MIM)零件、金属过滤器和粉末冶金设备的推荐检测方法标准。自润滑轴承标准共28页,包括有一个扩散合金化铁-青铜轴承的新的材料部分,油浸渍效率新资料,青铜轴承的修正资料以及数据表的修改。  除了增加了一个新标准――粉末冶金材料的总碳含量测定试样制备(硬质合金除外),新版的测试方法标准对10个标准进行了修改。   两版标准都参照了相关的ASTM和ISO标准。   检测方法标准可提供平装、电子版以及CD-ROM格式,每份75美金。轴承标准也同样提供这3种格式,每份35美金。
  • 新标准图文解析-增材制造金属粉末性能表征方法
    本文由马尔文帕纳科应用专家张瑞玲女士供稿 自2021年6月1号起,GB/T 39251-2020《增材制造 金属粉末性能表征方法》等14项推荐国家标准开始实施!该标准主要规范了金属粉末性能的表征方法,检测项目主要包括:外观质量、化学成分、粒度及粒度分布、颗粒粒形、流动性、密度、夹杂物及空心粉。 马尔文帕纳科作为材料表征领域的专家,其先进的分析检测技术为增材制造行业提供粒度、粒度分布、颗粒形貌等贯标解决方案。涉及技术及仪器包含:ü 激光衍射法:Mastersizer3000超高速智能激光粒度仪ü 动态图像法:Hydro Insight 智能颗粒图像分析仪ü 静态图像法(显微镜法):Morphologi-4 全自动粒度粒形分析仪 一、粒度及粒度分布检测的必要性 为什么增材材料要对粒度及粒形分布进行检测呢?这是因为其工艺性质决定的。增材制造是在金属粉末层熔融过程中,先使金属粉末层分布于制造平台上,然后使用激光或电子束选择性地熔化或熔融粉末。熔化后,平台将被降低,并且过程将持续重复,直到制造过程完成。未熔融粉末将被去除,并根据其状态重复使用或回收。 粉末层增材制造工艺的效率和成品组件的质量在很大程度上取决于粉末的流动性和堆积密度。粒度会直接影响这些特性,是该工艺的关键技术指标,例如,对于选择性激光熔融工艺(SLM),最佳粉末粒度在 15-45 μm;而对于电子束熔融工艺(EBM),最佳粉末颗粒则应在 45-106 μm(对于 EBM)范围内。图1 层叠增材制造工艺的粉末床工艺图图1展示了SLM工艺中金属粉末床如何形成和扫描激光金属形成2D形貌。持续不断的新的粉末床为最终的3D金属部件提供原材料。金属部件的结构一致性和完成件的表面平整度与粉末的化学特性和堆积密度息息相关。 粉末的堆积密度是由颗粒大小和形状控制的。如图2,粉末中大颗粒过多降低填料的密度,而小颗粒过多则降低填料的流动性。只有当大颗粒和小颗粒比例最优时,填充密度最大,大颗粒中的小空隙被小颗粒填满,流动性和堆积密度达到最佳值。 图2 堆积密度和颗粒大小的关系 为了保证厚度的均一,通常会选择较窄的粒径分布。颗粒的填充和流通性对于金属粉末3D打印技术非常重要,这也是我们为什么要优化粒度及其分布,以实现所需的大颗粒和小颗粒的比例,这点非常重要。 堆积密度会影响熔融池的连续性,较低的堆积密度会导致熔融不连续,完成件表面粗糙,导致结果的一致性降低。图3 堆积密度影响的熔融池分析 如图3所示,粉末床在于激光接触时的熔融池模拟图像,熔融池的温度与粉末的组分和由堆积密度控制的熔融池的连续性直接相关,如果堆积密度高,就会形成一个连续的熔融池,生产出表面光滑、结构稳定的完成件。 二、新国标中的粒度及粒度分布的相关指标 2021年6月1日开始实施的系列标准中对于各种金属粉末的粒度及粒度分布,做了具体的推荐要求,涉及金属粉末粒度分析的标准如下所示:ü GB/T 38970-2020《增材制造用钼及钼合金》ü GB/T 38971-2020《增材制造用球形钴铬合金粉》ü GB/T 38972-2020《增材制造用硼化钛颗粒增强铝合金粉》ü GB/T 38974-2020《增材制造用铌及铌合金粉》ü GB/T 38975-2020《增材制造用钽及钽合金粉》 三、金属粉末粒度分布测试技术:激光衍射法 关于粒度及粒度分布,在6月1日施行的GB/T39251-2020 等6项国家标准中,推荐是使用激光衍射法,具体标准参考 GB/T 19077。这是因为激光衍射法且具备样品用量少、制备简单、测量速度快、重现性好等优点,除此之外,激光衍射发广泛适用于所有增材制造用金属粉末的粒度分布检测,该技术测试覆盖范围宽(马尔文帕纳科激光粒度仪测量范围达到0.01 μm ~3500 μm,完全覆盖增材制造行业金属粉末的粒径范围)。图4 激光衍射测量原理图 激光衍射测量是一种非常常用的测试粒径大小及分布的方法----特别是面对较小的粒度范围时。 在激光衍射测量中,激光束穿过分散的颗粒样品,测试散射光强度的角度变化。因为较大的颗粒有较小的角度和较大的散射光强,而较小的颗粒则有较大的角度和较小的散射光强。激光衍射分析仪运用米氏理论,根据所测量的散射光的角度依赖性来计算样品颗粒的粒度分布。 马尔文帕纳科粒度及粒度分布解决方案马尔文帕纳科 Mastersizer 3000 超高速智能激光粒度仪高度自动化,可实现按钮操作,并且只需很少的手动输入即可提供高产量分析,并且有非常广泛的动态范围0.01 至~3500 µm ,可以精确测量金属粉末的粒径分布。并且还可以很容易的在干法和湿法之间切换,测试金属粉末湿分散和干分散的粒径大小。图5 Mastersizer 3000 超高速智能激光粒度仪图6 钛合金粉末湿法和干法测量叠加图 图 6显示了在 Mastersizer 3000 上使用湿法和干法分散制备的金属粉末的测量结果,可以看到湿法和干法结果一致。其实,如果优化了分散程序且采样具有可比性,干湿法应具有等效结果。从趋势表也可以看出,干法和湿法结果一致性非常好。从GB/T 39251-2020 《增材制造 金属粉末性能表征方法》中,关于金属粉末粒度要求来看,这应该属于I 类金属粉末材料,适用于粉末床熔融(选区激光熔融)增材制造 。四、金属粉末颗粒形貌测试技术:动态图像法/ 静态图像法 目前测试颗粒大小和形貌的技术主要有三种:ü SEM技术:分辨率高,但统计颗粒数目不多,可作为定性技术;ü 动态图像技术:可以提供很多的颗粒数量,但图像质量较差,对于小颗粒的形貌还有区分颗粒的表面结构,较为困难;ü 静态图像技术:可以兼顾分辨率和颗粒数量,可以定性,也可以定量。 国标中对于各种金属粉末的颗粒形状,也就是粉末的微观形貌、球形度的表征方法推荐使用动态颗粒图像分析法和显微镜法(静态图像法)。粉末球形度以一定数量粉末颗粒投影界面的圆形度检测值的平均值进行近似表征。 马尔文帕纳科动态颗粒图像分析解决方案最新推出的 Hydro Insight 动态颗粒图像分析仪采用高速高分辨率摄像机实时采集动态颗粒图像,搭配 Mastersizer 3000 超高速智能激光粒度仪可以提供颗粒的分散和单个颗粒实时的图像,并且可以定量测试样品的分布数据,还有32个尺寸和形状的相关指标,如圆度、椭圆图、不透明度、平均直径、长宽比,可以帮助了解颗粒的大小和形状是如何影响了材料的性能。方便您更好地了解您的材料,简化故障排除,并助力快速开发新方法。图7 Hydro Insight 动态图像分析仪(左)金属粉末样品中少量的大颗粒或者小颗粒用激光衍射的方法很难捕捉到信号,Hydro Insight 动态颗粒形貌分析仪可以对单个颗粒进行成像,并提供数量分布,并且可以看到颗粒的形貌。帮助我们看到这些大颗粒是否真实存在,以及它的外观,是高度球形的颗粒,卫星颗粒还是高度不规则的颗粒。图8 Hydro Insight 呈现的大颗粒形貌图9 动态图像法颗粒分布累积曲线马尔文帕纳科静态图像分析解决方案马尔文帕纳科还提供静态图像法高效颗粒形貌测量工具——Morphologi 4 全自动粒度粒形分析仪,用于测量从0.5 微米到数毫米的颗粒粒度和形状。使用伸长率、圆度、凸度等参数报告形状信息,以量化颗粒不规则性和表面粗糙度。与手动显微镜和电子显微镜相比,自动成像更高效,可提供数万颗粒的统计数据。图10 Morphologi 4-ID 全自动粒度粒形分析仪 Morphologi 4 全自动粒度粒形分析仪粒度测量范围从0.5μm到1300μm,采用整体式干粉分散装置,优化的显微镜光学器件和高信噪比CMOS相机,从样品分散到结果分析,均实现自动化SOP控制。图11 钛合金粉末球形度分析示意图 由于80-95%的金属粉末在增材制造的整个周期中都没有使用,昂贵的金属粉末回收利用也是增材制造行业中的关注重点。 为减少制造过程中降解的粉末导致零件质量的下降,避免导致灾难性的零件故障,关注原始材料和回收材料形貌的微妙偏差就显得尤为重要。 Morphologi 4 粒度粒形分析仪对原始粉末和使用多次后的粉末进行检测,为您揭示回收粉末材料与原始粉末的细微差异,进一步解析造成粉体流动性和堆积密度不同的原因。图12 钛合金球形度分析统计结果,红色为原始粉末,绿色为使用8次的粉末,蓝色为使用16次的粉末图13 样品的圆当量粒度分布图,红色是原始粉末,蓝色为使用8次的粉末,黑色为16次的粉末关于马尔文帕纳科马尔文帕纳科的使命是通过对材料进行化学、物性和结构分析,打造出更胜一筹的客户导向型创新解决方案和服务,从而提高效率和产生可观的经济效益。 通过利用包括人工智能和预测分析在内的最近技术发展,我们能够逐步实现这一目标。 这将让各个行业和组织的科学家和工程师可解决一系列难题,如最大程度地提高生产率、开发更高质量的产品,并缩短产品上市时间。 联系我们:马尔文帕纳科销售热线: +86 400 630 6902售后热线: +86 400 820 6902联系邮箱:info@malvern.com.cn官方网址:www.malvernpanalytical.com.cn
  • 图像分析法在3D打印金属粉末粒度及形状表征领域的应用
    2021年6月1日,《增材制造 金属粉末性能表征方法》(GB/T 39251-2020)[6]正式实施, 该标准中明确要求按照《粒度分析 图像分析法 第2部分:动态图像分析法》(GB/T 21649.2- 2017)[3]来检测并计算金属粉末颗粒投影的球形度值。早在2018年,德国最大的学术组织德 国工程师协会(Verein Deutscher Ingenieure,VDI)在《Additive manufacturing processes, rapid manufacturing Beam melting of metallic parts Characterisation of powder feedstock》(VDI 3405 Part 2.3)[13]中已将动态图像分析法列为增材制造金属粉末粒度及粒形分析的首选方法;美国材料试验协会(American Society of Testing Materials,ASTM)在《Additive manufacturing — Feedstock materials — Methods to characterize metal powders》(ASTM 52907:2019)[12]中, 也将动态图像分析法列为金属粉末粒度分析的方法之一。此次GB/T 39251的实施,代表着我国在金属粉末表征领域与国际同步。 自1999年动态图像法被发明至今已有22年的发展历程,技术层面已经十分成熟,得益于其“所见即所得”的直接测量方法,如今在亚微米-毫米尺度内正被越来越多的用户推崇, 用于颗粒粒度与粒形表征。本文使用图像分析法,激光衍射法和筛分法分别测量了金属粉末的粒度与形状,从形状分析灵敏度、与传统方法对比以及对大颗粒的检测灵敏度等方面对测量结果进行了对比分析,论证了图像分析法在该领域的应用优势。 1. 动态图像法分析原理说明:1 分散态的颗粒;2 颗粒运动控制装置;3 测量区域;4 光源;5 光学系统;6 景深;7 图像采集 设备;8 图像分析设备;9 显示 图1 动态图像法流程图 动态图像分析流程:粉末样品在(2)颗粒运动控制装置的控制下,均匀分散地进入(3) 测量区域,(4)光源发射的可见光经(5)光学系统转变为平行光,平行光照射到粉末颗粒 后形成的颗粒投影被(6)图像采集设备拍摄捕捉,颗粒图像传输至(8)图像分析设备,统 计分析得到最终结果(9)。图2 基于双摄像头成像技术的Microtrac MRB动态图像分析仪Camsizer X2,分析范围0.8μm-8mm 2 . 动态图像法在增材制造领域的应用优势 增材制造金属粉末粒度一般在20μm-80μm之间并且分布尽可能窄,同时卫星颗粒、非球形颗粒、超大颗粒或熔结颗粒的含量应尽可能低,以提高粉末烧结性能并且避免成型缺陷。 另外,3D打印过程中仅有少部分粉末用于部件成型,另有大部分粉末需要回收利用,回收粉末是否仍然满足打印质量要求是金属粉末质量检测的重要课题。传统方法一般使用筛分法或 气流分级法分级金属粉末得到所需粒度段,使用激光衍射法和筛分法测定金属粉末粒度分布,使用扫描电镜观察金属粉末球形度。 2.1 快速准确定量分析颗粒形状 利用气雾法在不同生产条件下得到原始粉末,并使用筛分法筛选出<60μm的1#与2#合 金粉末,使用SEM扫描电镜观察1#与2#合金粉末,得到图3样品图片,使用动态图像分析仪 Camsizer X2检测1#与2#合金粉末,得到图4的粒度分布与粒形分布曲线。图3 1#、2#合金粉末的扫描电镜图像图4 1#与2#合金粉末的粒度频率分布曲线(左)与球形度曲线(右)分析仪器:Microtrac MRB德国麦奇克莱驰 Camsizer X2 如图4所示,1#与2#样品粒度分布几乎完全重叠,但其球形度SHPT分布曲线呈现明显差 异,其中1#样品SHPT曲线整体更靠近右侧,表明1#样品的颗粒形貌更加规则。 表1 具有相同粒度分布的两个金属粉末样品的动态图像分析结果从表1中可知,1#与2#样品的D10、D50、D90值偏差仅有1μm左右,使用激光粒度仪根 本无法检测出两个样品的差异;使用SEM观察颗粒形状,如图3所示,虽然直观感觉1#样品 的形貌比2#样品更加规则,但SEM无法量化表征粒形数值,只能作为参考展示和定性分析; 使用动态图像法检测两个样品,球形度SPHT平均值分别为0.9166和0.8596,如果把球形度值 0.9作为球形颗粒认定标准的话,1#与2#样品SPHT>0.9的球形颗粒占比分别为65.88%和 38.02%。动态图像分析仪仅用时4-5分钟,就统计了超过1000万颗颗粒信息,得到极佳的具 有统计代表性的结果。 2.2 粒度粒形同步分析 Microtrac MRB动态图像分析仪Camsizer X2采用两个420万像素的高分辨率摄像头,每 秒钟可拍摄超过300张图像,软件统计每一张图像中的每一颗颗粒粒度及形状数据。 使用Camsizer X2检测金属粉末得到颗粒投影原始灰度图像,如图5所示,使用图像分析 功能提取出两颗颗粒的粒度与粒形数据如表2所示。图5 动态图像法单颗粒投影原始图像 表2 单个颗粒粒度与粒形数据动态图像法拍摄统计每一颗颗粒的粒度及粒形数据,基于真实的颗粒测量,所见即所得, 不受样品折射率、遮光率的影响,不受筛网变形影响,检测结果比激光粒度仪和筛分仪更加 可靠。但是在新颁布的国家标准中,粒度分布测定方法仅列出了激光衍射法与筛分法,笔者 分析是在标准制定过程中,考虑到目前图像法分析仪的市场占有率远远低于激光粒度仪,出 于方法普遍性而做出的选择。在德国VDI和美国ASTM标准中,均将图像法列为粒度和粒形 分析方法之一,在后续的标准修订中我们应该改进。 2.3 与传统方法的对比 根据样品不同、检测方法不同、应用方向不同,颗粒粒径有多种不同定义,如图6所示。 图 6 常用的颗粒粒径定义 Xc min:颗粒弦长,从 64 个不同方向测量颗粒在该方向上的最大弦长 Xc,取 64 个弦长值中最小的一 个作为颗粒弦长 Xc min,Xc min常用于和筛分法结果对比。 Xarea:等效球径,与颗粒投影面积相等的圆形的直径,Xarea 常用于和激光衍射法结果对比。 XFe max:颗粒长度,从 64 个不同方向测量颗粒在该方向上的费雷特直径 XFe,取 64 个费雷特直径中最大的一个作为颗粒长度 XFe max,即颗粒的最大卡规径。 动态图像法根据颗粒投影所占据的像素数量与位置,一次进样可以检测图 6 中 3 种不 同的粒径定义。 2.3.1 动态图像法与激光衍射法的对比 激光粒度仪一般基于米氏理论或弗朗霍夫理论,利用颗粒对光的散射现象,根据散射光 能的分布计算被测颗粒的粒度分布:当样品颗粒的散射光分布与某一大小的球形颗粒的分布 一致时,即认为样品颗粒大小等于该球形颗粒的直径。即激光粒度仪所测粒径为图6中的等 效球径Xarea,对于大部分非规则的颗粒样品,激光粒度仪测量结果存在系统性偏差。 分别使用动态图像分析仪与激光粒度仪测量4种不同形状的金属粉末,得到图7的粒度累积分布曲线。图7 激光粒度仪与动态图像分析仪粒度累积分布曲线对比 动态图像分析仪器:Camsizer X2(Microtrac MRB) 激光粒度分析仪器:Sync(Microtrac MRB) 红色曲线:Xc min 颗粒弦长;绿色曲线:Xarea 等效球径;蓝色曲线:XFe max 颗粒长度;黑色曲线:激光粒度 使用动态图像分析仪可以同时得到颗粒弦长Xc min、等效球径Xarea与颗粒长度XFe max三条 曲线,如果样品是球形颗粒,如图7中Sample1与Sample2所示,3条曲线差距很小;如果样品 中含有非球形颗粒,如图7中Sample3与Sample4所示,3条曲线就会呈现明显差异,并且样品 越不规则,3条曲线差异越明显。激光粒度仪无法区分颗粒宽度与长度,其检测结果一般位 于动态图像分析仪的颗粒弦长与颗粒长度之间。Sample2为通过53μm孔径筛网的金属粉末,所有颗粒的弦长均应小于53μm,只有部分 颗粒的长度可能大于53μm。如图7所示,Sample2的红色曲线Xc min上限D100<53μm,只有 蓝色曲线XFe max检测到少量>53μm的颗粒,而黑色曲线激光粒度数据显示有超过5%的颗粒 >53μm,与实际存在误差。这表明,激光粒度仪对颗粒粒度上限的检测精度不够准确,图像分析仪可以准确检测粒度上限D100,更接近真实结果。 2.3.2 动态图像法与筛分法的对比 筛分法作为一种经典的颗粒分级与粒度分布测量方法,被广泛应用于金属粉末的质量控制,此次实施的国家标准中,建议>45μm的金属粉末可以采用筛分法来测定粒度及粒度分布。筛分法的优点是检测范围宽、重复性好、设备成本低,缺点是检测效率低,人为误差大, 受筛网变形影响大。目前所用的筛网一般是金属丝编织筛网,网孔大小指方形网孔编织丝线 间的垂直距离。理论上标准球形颗粒通过筛网的最小孔径等于其颗粒直径,非球形颗粒通过 筛网的最小孔径约等于其颗粒弦长,如图4所示。 分别使用筛分法和动态图像法测量某粒度区间位于100μm-5mm的宽分布塑料颗粒,得到图8所示曲线。图8 宽分布塑料颗粒动态图像法与筛分法一致性曲线,横坐标为筛网目数 动态图像法分析仪器:Camsizer P4(Microtrac MRB) 筛分法分析仪器:AS200C(Retsch GmbH) 如图8所示,即使是粒度分布非常宽的样品,动态图像分析仪Camsizer也能够准确检测, 检测结果Xc min与筛分法结果高度一致,可以直接替代筛分法用于金属粉末的粒度和粒度分布测定。 实际筛分过程中,由于筛网的产地不同、标准不同、质量不同等多方面因素,再加上筛分过程中的人为误差,常常会产生非常大的筛分误差。为减小筛分误差,首先应选用经过计量认证的不易变形的标准筛网,其次,应使用振动筛分仪器在标准程序下进行筛分。 2.4 超大颗粒的检测灵敏度 增材制造金属粉末中少量大颗粒的存在会很大程度上影响粉体流动性和铺粉效率,从而影响成型件的结构强度,容易形成空隙和划痕,所以需要对金属粉末的粒度分布,尤其是超大颗粒的含量进行严格的控制。传统的激光粒度仪由于分析原理限制,对于超大颗粒的检测灵敏度仅为 2%左右。德国麦奇克莱驰 Microtrac MRB 的动态图像分析仪 Camsizer X2 采用 双摄像头技术,拍摄区域宽,分析精度高,对超标颗粒检测灵敏度可达 0.01%。 在约5克<80微米的金属粉末样品(图9 上左)中加入约0.005克(0.1%)的超过200μm 的大颗粒(图9 上中),使用Camsizer X2检测该混合样品得到图9下粒度分布曲线。‍图9 动态图像分析仪Camsizer X2对超大颗粒的检测灵敏度 如图9下所示,Camsizer X2准确检测到0.1%的超大颗粒。继续添加不同组分的超大颗粒, 验证Camsizer X2对大颗粒含量的识别精度,得到如表3结果: 表3 Camsizer X2对不同组分大颗粒的检测精度即使低至0.005%含量的超大颗粒,Camsizer X2也能够准确识别,依靠其双摄像头成像 技术,Camsizer X2超宽的检测范围不会漏拍任何颗粒。 3. 静态图像分析法在增材制造领域的应用 此次实施的标准中,显微镜法也是测量粉末球形度的方法之一。显微镜配备测量软件, 即为一台静态图像分析仪器,方法依据《粒度分析 图像分析法 第1部分:静态图像分析法》 (GB/T 21649.1 2008)[4]。图10 德国麦奇克莱驰Microtrac MRB静态图像分析仪Camsizer M1 静态图像分析仪Camsizer M1配备最多6个不同倍数的放大镜头,可以清晰拍摄细至0.5 微米的颗粒,检测上限可达1.5毫米,完全覆盖金属粉末的粒度范围。 与动态图像法一样,静态图像法同时检测颗粒的多项粒度与粒形参数,如图13所示。分 别使用动态图像分析仪Camsizer X2与静态图像分析仪Camsizer M1检测粒度区间位于38-53 μm和90-106μm的颗粒样品,对比两种方法的优劣,得到图11所示粒度频率分布曲线与表 4检测数据。‍图11 动态图像分析与静态图像分析结果 动态图像分析仪:Camsizer X2 (Microtrac MRB) 静态图像分析仪:Camsizer M1 (Microtrac MRB) 表4 动态图像分析与静态图像分析检测结果静态图像分析仪样品统计量少,容易产生取样误差,适合窄分布的样品。由于颗粒统计量少,所以大颗粒对静态图像分析仪检测结果影响较大,如图11所示,90-106μm样品的静 态图像分析曲线连续性较差,为了增加颗粒统计数量提高统计代表性,静态图像分析仪检测 时间一般在10分钟以上。 由表4可知,窄分布细颗粒样品的动态图像与静态图像检测结果一致性较好,宽分布粗颗粒样品一致性较差;动态图像比静态图像分析时间短,颗粒统计量大。 同时,静态图像分析要求颗粒应以合适浓度均匀分散在载玻片上。Camsizer M1配备专门的粉末分散装置M-jet,使用10-70kPa的负压均匀分散粉末,避免由于分散不均造成的颗粒 堆叠、黏连现象,分散效果如图12所示。图12 采用M-jet分散的金属粉末总览图 Camsizer M1采用透射光与入射光两种光源,能够从多角度拍摄分析金属粉末,在软件中分别读取入射光颗粒图像与透射光颗粒图像,见图13。图13 Camsizer M1入射光(左)与透射光(右)拍摄的金属粉末原始图像 由于颗粒处于静止状态,并且光学系统性能更加优秀,静态图像分析仪的成像质量一般远远优于动态图像分析仪。Camsizer M1的入射光图像(图13 左)能够拍摄颗粒表面细节, 观察卫星颗粒、熔结颗粒以及异形颗粒的状态,有助于更深层次了解金属粉末。 总结 图像分析法在亚微米-毫米尺度内正被广泛应用于粉体粒度分布与颗粒形貌的分析,完美适用于增材制造金属粉末。 图像分析法分为动态图像分析与静态图像分析两种,动态图像法的优势是统计代表性好、 检测时间短,检测结果可以与激光衍射法和筛分法对比,适用于金属粉末的快速准确质检; 静态图像法的优势是图像清晰度高,可以观察更多金属粉末的表面细节,适用于研发,但静态图像法检测时间长、统计代表性有待提高,取样量少容易产生取样误差,摄像头的聚焦范围窄,不适用于宽分布样品的检测分析。参考文献 1. Microtrac MRB. 066 Metal Powders with Lazer Diffraction and Image Analysis Sync X2 EN 2. 郭瑶庆, 严加松, 舒春溪,等. 催化裂化催化剂形貌分析方法的建立[J]. 工业催化, 2020(3):73-77. 3. GB/T 21649.2-2017,粒度分析 图像分析法 第2部分:动态图像分析法[S]. 4. GB/T 21649.1-2008,粒度分析 图像分析法 第1部分:静态图像分析法[S]. 5. GB/T 15445.6-2014,粒度分析结果的表述 第6部分:颗粒形状和形态的定性及定量表述[S]. 6. GB/T 39251-2020,增材制造 金属粉末性能表征方法 7. 罗章, 蔡斌, 陈沈良. 动态图像法应用于海滩沉积物粒度粒形测试及其与筛析法的比较 [J]. 沉积学报, 2016, 34(005):881-891. 8. 涂新斌, 王思敬. 图像分析的颗粒形状参数描述[J]. 岩土工程学报, 2004, 26(5):659-662. 9. 杨启云, 吴玉道, 沙菲,等. 选区激光熔化用Inconel625合金粉末的特性[J]. 中国粉体技术, 2016(3):27-32. 10. [1]刘鹏宇. 典型选区激光熔化粉末的特性及其成型件组织结构的研究[D]. 兰州理工大 学. 11. Nan D , Zz A , Jl B , et al. W–Cu composites with homogenous Cu–network structure prepared by spark plasma sintering using core–shell powders - ScienceDirect[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2019, 82:310-316. 12. EN ISO/ASTM 52907-2019,Additive manufacturing - Feedstock materials - Methods to characterize metal powders[S]. 13. VDI 3405 Blatt 2.3:2018-07 Additive manufacturing processes, rapid manufacturing - Beam melting of metallic parts - Characterisation of powder feedstock[S].作者:王瑞青 德国麦奇克莱驰 Microtrac MRB
  • 莱驰科技邀你来WorldPM现场测金属粉末球形度
    ?两年一届的世界粉末冶金大会暨展览会在亚、美、欧三大洲轮流举行,继日本横滨、美国奥兰多、德国汉堡之后,2018世界粉末冶金大会暨展览会(WORLDPM2018)将于9月17-19日首次在华举行。主办单位为中国金属学会(CSM)和中国粉末冶金产业技术创新战略联盟(CPMA),支持单位有亚洲粉末冶金协会(APMA)、台湾粉体及粉末冶金协会(TPMA)、欧洲粉末冶金协会(EPMA)和美国金属粉末工业联合会(MPIF)。预计届时将会有超过450篇论文、200个展位和1000名以上的参会人员。 Retsch Technology(莱驰科技)期待着与您相见,一起切磋粉末冶金行业的仪器使用心得。现场将展示Retsch Technology(莱驰科技)最新的干湿两用粒度粒形分析仪Camsizer X2,采用专利的双CCD镜头,依据ISO13322-2动态图像分析技术标准,测量范围0.6um-8mm,现场演示做样,可检测金属粉末的球形度、粒度分布、透明度、纵横比、对称性等,对于易团聚的粉体颗粒测试重复性佳,可与筛分结果进行拟对。动态图像法是德国增材制造行业的标准首选方法。针对测量金属粉末的球形度和粒度分布,我们将与您面对面进行深入交流。展会时间:2018年9月17日至19日展会地址:北京国家会议中心(北京市朝阳区天辰东路7号)展位号:A115交通:地铁15号线奥林匹克公园站 我们诚邀您参加2018世界粉末冶金大会暨展览会(WORLDPM2018)!Retsch Technology(莱驰科技)期待在北京与您相见!
  • 3D打印的基石——粉末材料的性能表征方法
    一、 概述在金属3D打印技术中,粉末材料作为“基石”,很大程度上决定了最终打印成品的质量和性能。金属3D打印技术的未来发展,也与材料本身的性能密切相关,包括材料的粒径、孔隙率、密度、流动性等。金属3D打印大多采用选择性激光烧结(SLS)与选择性激光熔化(SLM)技术,打印过程中均涉及铺粉这一关键步骤,要求形成均匀的粉层,因此需要考察金属粉末的成堆状态和流动性能,这也将影响最终烧结成件的表面粗糙度和抗拉强度等关键性能指标。二、 材料性能评价按照最新国标GB/T 39251-2020《增材制造 金属粉末性能表征方法》的要求,3D打印用金属粉末的粒径、孔隙率、有效密度、振实密度和流动性等特性都需要进行检测。因此,选择最合适的表征方法确定相关参数,并建立金属粉末原料的数据库尤为重要,可为材料研发和生产环节提供指导。金属粉末由于其固有属性,通常粒径较小、孔隙率较低、流动性较好,对表征方法的灵敏度和适用性都提出了一定的要求。本文将针对上述3D打印用金属粉末的关键参数表征技术进行介绍。1. 亚筛分法测量金属颗粒粒径测试原理:利用双压力传感器测量空气通过床层前后的压力变化,通过改变样品高度和孔隙率,同时控制一定流速通过颗粒床层,使用Kozeny-Carman方程确定特征表面积SSA和平均粒径。应用领域:符合ASTM B330-12标准,用于测量金属粉末以及相关化合物的粒径。全自动亚筛分粒径分析仪MIC SAS II(点击图片了解仪器详情)2. 压汞法计算孔隙率测试原理:在精确控制的压力下将汞压入材料的多孔结构中,通过测量不同外压下进入孔隙中汞的量,就可知道相应孔体积的大小。应用领域:孔隙率会显著减低材料的抗压强度与疲劳性能,无法满足材料的正常使用需求。压汞法可用于计算多孔材料或打印产品的总孔体积、孔径分布和孔隙率等参数。AutoPore V系列高性能全自动压汞仪(点击图片了解仪器详情)3. 气体置换法获得有效密度测试原理:使用气体置换法,常用惰性气体如氦气或氮气作为置换介质取代材料的孔隙体积,根据理想气体定律PV=nRT确定样品体积,并结合样品质量算得骨架密度,即有效密度。应用优势:气体置换法测密度比液体浸透法更准确,重复性更好;可测量材料或小型成件的有效密度。全自动气体置换法真密度仪ACCUPYC II 1345(点击图片了解仪器详情)4. 全自动振实密度分析测试原理:使用刚性球状颗粒作为替代介质,紧密裹覆在材料外表面并填充材料间隙,精确测出样品的包裹体积并算得密度。替代介质的颗粒很小,在混合过程中与样品表面紧密贴合,但不会进入样品孔隙。应用优势:与传统的振实密度相比,全自动振实密度分析仪能够更快速、更安静地获取更高重复性的精确结果;可测量材料或小型成件的振实密度。GeoPyc 1365全自动包裹密度分析仪(点击图片了解仪器详情)5. 流动性测试原理:使用独特的技术测量粉体在运动状态下流动的阻力。精密的桨叶旋转向下穿越粉体,建立精确的颗粒相互作用模式,粉体对桨叶所施加的阻力则代表了颗粒间相对运动的难易程度,即粉体的流动性能。同时集成自动化剪切盒,也能够测量密度、可压性和透气性等整体属性。应用优势:符合ASTM D7891标准,用于测量金属粉末的流动性。相比现有技术(霍尔流速计所用漏斗法)更加自动化,该技术灵敏度更高,能够精确表征批次间的微小差异,评价不同供应商和制造方法的影响以及评估原料筛分前后的差异。FT4粉体流变仪(点击图片了解仪器详情)三、 小结通过上述现代化评价手段,有助于优化3D打印用金属粉末的性能,从而实现重复利用;同时可避免因检测技术的不适用性而花费大量金钱和时间,减少成品的不合格率,帮助企业降本增效。作者:麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司
  • 弗尔德仪器亮相最IN的上海国际粉末冶金展览会
    上海国际粉末冶金展览会(PM CHINA 2019) 中国粉末冶金行业一年一度的品牌盛会,云集数百家国内外驰名企业,集中展示世界领先的粉末冶金技术、注射成形技术、高精度零部件制造技术、3D打印技术、高性能材料等,为粉末冶金相关行业提供先进的解决方案和优质的产品服务。 3月25日,上海国际粉末冶金展览会开幕首日,迎来了盛大的第八届上海国际注射成形高峰论坛,诚邀行业大咖打造一场高规格、高水平的注射成形行业交流盛宴。受主办方邀请,弗尔德科学仪器事业部总经理董亮先生亮相2019上海国际注射成形高峰论坛,“华山论剑”,娓娓道来弗尔德仪器先进的研磨筛分技术、粒度粒形分析技术、元素分析技术以及热处理技术,全心全意为粉末冶金注射成形技术提供一流的仪器解决方案。弗尔德科学仪器事业部总经理董亮先生 作为2019上海国际粉末冶金展览会的参展商,弗尔德仪器展出了旗下众多品牌,包括研磨筛分设备品牌德国Retsch(莱驰)、粒度粒形分析仪品牌Retsch Technology(莱驰科技)、元素分析仪专业品牌德国Eltra(埃尔特)和热处理先进品牌CarboliteGero(卡博莱特盖罗)。如果你正在寻找粉末冶金注射成形、价格制造中创新、高新的解决方案,弗尔德仪器展位将是你不容错过的精彩。 从颗粒粒径粒形分析、元素分析、热处理、微观结构分析到硬度测试,弗尔德科学仪器事业部整合全球专家的建议和服务,为增材制造及粉末注射成型工艺提供创新、高效的解决方案。使用动态图像法测定金属粉末颗粒的粒径粒形 图像分析技术为颗粒粒径分析提供了一种直接测定方法。基本原理很简单:所见即所得。该方法分析时间短、分辨率高、重复性好。Retsch Technology干湿两用多功能粒径及形态分析仪Camsizer X2可以同时测定颗粒粒径粒形信息,功能强大。粉末冶金领域需要的样品颗粒通常粒度分布较宽,以便用较小粒度的颗粒填充大颗粒之间的间隙,从而使粉末更容易装入模具。不规则形状通常有利于烧结过程,因为它增加了颗粒之间的接触。然而颗粒不能太不规则,因为这会使压实更加困难。 对于增材制造,需要的样品颗粒球形度好且粒度分布均匀、较窄,以形成光滑、均匀的粉末层,确保准确烧结。平均颗粒粒径通常在10-50 μm之间。由于过大颗粒或非常不规则的颗粒可能会导致成品缺陷,因此需要非常精确地检测这些样品颗粒。Camsizer X2甚至可以准确检测到这些少量不需要的颗粒。干湿两用多功能粒径及形态分析仪Camsizer X2金属粉末及零件的粉碎筛分 在粉末冶金过程中,原料再利用是一个重要领域。德国Retsch提供了一系列适用于金属粉末筛选和金属零件粉碎的仪器,这些金属粉末和零件可以重新引入到生产过程中。 Retsch振动筛分仪,如振动筛分仪AS200 control,非常适合用于3D打印之前对烧结金属粉末进行筛分,或在打印后将未使用的金属粉末进行分离,以回收细颗粒再次使用。振动筛分仪AS200 control是AS 200系列的经济型产品,质量可靠。在短的筛分时间后可获得1至17个组分。振动筛具有性能和时间的数字设置和显示功能,确保对黑色金属和有色金属(如金、碳化钨或贵金属)进行合适的筛分。振动筛分仪AS200 control 金属注射成型用于生产形状复杂的金属零件。生产每个阶段都可能产生性能不理想的中间部件。这些不理想的中间部件可以被粉碎,作为回收再利用的原材料。像Retsch的BB 500 XL这样的颚式破碎机可以在几分钟内粉碎有缺陷的生坯、棕坯或硬质金属零件。颚式破碎机BB 500 XL金属粉末的化学元素分析 对于金属原材料及最终的粉末成品,为了监测样品的纯度等品质,都需要进行成分及含量检测。3D 打印用金属粉末对纯净度要求很高,除测定主要元素及杂质元素外,氧、氮、氢含量也有要求。 增材制造业常用的一些金属材料,如,钛合金、钴铬合金、镍合金、哈氏合金、铝合金以及钢类等,都非常适合用德国Eltra(埃尔特)氧/氮/氢分析仪Elementrac ONH-p进行检测。测量时,样品无需进行前处理,粉末样品包裹在胶囊中称重后即可直接进样。氧/氮/氢分析仪Elementrac ONH-p MIM/CIM/3D打印工艺热处理技术 MIM/CIM工艺流程中,需要使用粘结剂,使其与金属或陶瓷粉末混合成喂料方便成形。在烧结前需要去除这些粘接剂,这个过程叫排胶。排胶是否彻底,对成品的质量影响很大。CarboliteGero(卡博莱特盖罗)热壁炉——GLO系列,能满足此应用。其加热元件位于炉膛外侧,整个炉膛相当于一个容器。加热元件直接加热炉膛外侧,并向内传导热量,整个炉膛壁是热的,所以叫做热壁炉,也可选配带氢气供气系统的全自动控制系统。GLO退火炉 烧结是MIM工件成形前的最后一个工艺,是一个把粉状物料转变为致密体的传统工艺过程。粉体成形后,通过烧结得到的致密体是一种多晶材料,其显微结构由晶体、玻璃体和气孔组成。烧结和前道排胶工艺是否彻底,都直接影响显微结构中的晶粒尺寸、气孔尺寸及晶界形状和分布,进而影响材料的性能。烧结的最终目的是增加产品的密度,密度常被用于衡量产品质量的手段。 根据烧结的温度、真空度、气氛以及样品装载量和装载方式, CarboliteGero(卡博莱特盖罗)的多款设备能满足不同要求的烧结工艺。烧结温度远高于排胶温度,其炉膛为双层中空结构,中间的夹层通冷却水,加热元件与保温材料位于炉膛内,这类炉子我们称为冷壁炉。无论炉膛内的温度有多高,整个炉膛外壁是冷的。其大致可分为:冷壁箱式炉、冷壁钟罩式炉等。HTK排胶烧结一体炉HBO钟罩式气氛烧结炉MIM工艺的炉型选择示意图
  • 德国新帕泰克将于9月13-15日参展深圳粉末冶金、陶瓷展
    一、技术背景 ▍ 金属粉末的粒度评价 金属粉末的粒度分布影响其压实过程及压制品的致密度,另外,其目标粒度分布也因最终应用工艺的不同而不同,如堆焊、烧结、3D打印等。 对于金属粉末的粒度分布检测,需要: &diams 适用于高比重物料的分析&diams 具有耐磨性&diams 具有良好的结果重复性和重现性 采用干法粒度检测,可以避免湿法检测因为颗粒比重大而引起的沉底漏检情况,并且避免了后续的溶剂处理过程,方便快捷。 在细节上,针对分散管的设计,德国新帕泰克干法分散系统RODOS提供不同材质作为选择,以保证仪器的长期使用:整体硬化钢、碳化钨以及碳化硼材质。 HELOS&RODOS 检测结果两种不同类型金属粉末的测量结果——高度重复性 ▍ 磁材粉末的粒度分布评价 磁性材料粒度的大小与分布会影响磁体的剩磁(Br)、最大磁能积(BH)和内矫顽力(iHc);过多的细颗粒或粗颗粒不仅会影响生产过程,也会影响最终产品的质量。 磁材材料因其特殊的性质,在湿法检测中,及时使用特殊溶剂、引入超声能量也很难将其彻底分散。在实际测试过程中,对干法仪器的分散能力要求也非常高: &diams 分散能量在4.5bar以上&diams 通过分散管的颗粒需实时检测,无二次输送造成再次团聚&diams 具有良好的结果重复性和重现性 HELOS&RODOS 检测结果红色:干法检测,重复性佳,分散效果好蓝色、绿色:湿法检测,分散效果差 二、参展信息 目前德国新帕泰克干法激光粒度分析仪HELOS&RODOS已经成为磁材行业的粒度检测标杆,在金属粉末的粒度与粒形检测领域均有很多成功案例。 在此背景下,德国新帕泰克应邀参加9月13-15日于深圳举办的相关展会并携针对性的技术方案与相关行业客户展开现场交流。 展会名称:深圳国际粉末冶金、硬质合金及先进陶瓷展 2020第18届深圳国际小电机及电机工业、磁性材料展览会 展会日期:2020年9月13-15日 展会地点:深圳会展中心(福田区福华三路) 德国新帕泰克参展展位号:2号馆 C196 三、现场仪器 激光粒度仪 HELOS&RODOS 欢迎携样品现场检测交流。
  • 弗尔德仪器盛装出席2017上海国际粉末冶金工业展览会
    上海国际粉末冶金工业展览会(简称PM CHINA)创办于2008年,已经成功连续在上海光大会展中心举办了九届。全球制造业正加速向中国转移,汽车行业、机械制造、金属行业、航空航天、仪器仪表、五金工具、工程机械、电子家电及高科技产业等迅猛发展,为粉末冶金行业带来了不可多得的发展机遇和巨大的市场空间。粉末冶金是一种非常理想的加工工艺,它生产出来的产品不管是性能还是质量都是非常优异的,得到了各个行业的认知、认可和广泛应用。2017年4月26至28日,弗尔德仪器盛装亮相上海光大会展中心举办的2017第十届上海国际粉末冶金展览会暨会议(PM China 2017),与更多更专业的观众一起汇聚和交流粉末冶金行业的新产品、新应用。 在此次展会中德国RETSCH(莱驰)展出的筛分仪采用电磁振荡驱动,这是RETSCH的一项专利技术(EP 0642844)。这种驱动机制能产生三维的抛掷运动效果,使得被筛分的物料能均一分布在整个筛分面上。广泛应用于科研与开发,原材料、中间产品及最终产品的质量控制以及生产监控等领域。在粉末冶金领域RETSCH的产品致力于原材料的回收。振荡筛分仪AS200control可用于3D打印过程中筛分剩余的金属粉末,筛分出的金属粉末就可继续重新再利用到接下来的3D打印过程中。 德国Retsch(莱驰)的BB500 XL特别适合煤矿,钢铁厂和矿业。BB500 XL整体构造坚固,功率强劲,以其卓越的破碎率著称。由于研磨腔倾角大,破碎动能效率高可以一次处理最大110mm的进样尺寸,最终出样细度90%小于0.5mm。漏斗为防回溅设计,研磨腔为楔形构造,颚板每分钟来回摆动780下。一个撞击循环中,固定的颚板间隙保证了出样细度。两个重力飞轮带给颚板额外的撞击力。创新式的双轮旋转设计延长了使用寿命。一旦样品被处理到小于间隙尺寸,就会掉落至收集槽。间隙设定为连续式标尺,优化了出样细度。 BB500 XL — 一次粉碎至精细粉末应用案例:粉末冶金件的破碎粉末冶金件(PM件)尺寸精度高,合金成分组成广泛,密度范围可从多孔轻质到高致密变化。试验中,4公斤预烧结PM件(50-100mm进样尺寸)使用BB500 XL 粉碎,最终出样细度84%应用举例:矿物颗粒 动态图像技术采用的是直接测量的原理,“所见即所得”,它可以给出依据不同粒度定义而得到的粒度分布曲线。如图所示:蓝色(XA)曲线是依据等效球径得到的粒度分布,红色(Xw)曲线是依据投影宽度得到的粒度分布,绿色(XL)曲线是依据投影长度得到的粒度分布,桔红色曲线为激光粒度仪所测结果,由此可见,激光法的测量结果与等效球径分布曲线较为接近,但是激光法所得到的粒度分布更宽,在大颗粒的测量上有比较大的误差,桔红色曲线显示样品有约5%的颗粒超过0.5mm,而事实上筛分的结果并非如此,投影宽度(Xw)的分布曲线也验证如此。这是因为,激光衍射法是一种间接测量的方法,它无法从信号上区分颗粒的投影宽度和投影长度,因此原则上激光法可满足于球形颗粒的粒度分析,但对于非球形或不规则颗粒的分析结果则可能有比较大的误差。 金属粉末中的碳、氢、氧、氮、硫的各元素含量会对产品的质量起到很大的影响,比如延展性或防腐蚀性,因此无论是在生产过程中还是最后的质量控制方面,都需要对上述元素含量进行精确的分析和测定。ELTRA提供的ONH-p和CS-800可以对五元素进行快速准确的分析,也适合其他如陶瓷等无机物样品的分析。 CarboliteGero(卡博莱特盖罗)是弗尔德集团建立的专业马弗炉品牌,拥有了全系列炉类产品,加热温度从室温至3000°C,容积从3L至14000L,应用领域覆盖实验室至工业,包括各类气氛炉类产品。广泛应用于各种实验室、中试及工业领域,是为数不多的有能力基于工程学、材料科学、排胶、烧结、金属/陶瓷注射成型(MIM/CIM)、钎焊领域的经验,为用户提供个性化的应用高要求的加热炉制造公司。下图为用户定制的GPC 13/300B,配反应罐,符合AMS 2750E Class 1、A类仪表配置。用于排胶和烧结工艺(Ref. no. 735056)。 除了仪器的展示,弗尔德仪器还在展会上介绍2017年全球回馈活动,填写展会反馈表即可参加抽奖,奖品为VR游戏机或者迷你3D打印机! 现在就登陆http://win.verder-scientific.com/cn了解详情吧!
  • 阿美特克SMP部门Eighty Four和Reading Alloys将于北京举行的2018世界粉末冶金大会上亮相
    p style=" text-align: center " strong 2018年9月17-19日阿美特克SMP团队在A215展位与您会面 /strong /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/4a9afd29-b159-4570-8586-ddb02860e010.jpg" title=" Stainless Steel Powder Experts to Showcase Specialty Alloys at World Conference on Powder Metallurgy in China.jpg" alt=" Stainless Steel Powder Experts to Showcase Specialty Alloys at World Conference on Powder Metallurgy in China.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   阿美特克Specialty Metal Products(SMP)两家位于美国宾夕法尼亚州的业务部门, strong 阿美特克SMP /strong strong Eighty Four /strong 和 strong Reading Alloys /strong ,将于 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 2018年9月17-19日在北京举行的世界粉末冶金大会上参展 /span 。由于他们在适用于要求最高纯度和耐温性关键应用的定制特种不锈钢和其他高合金金属粉末方面的独特灵活性,两家公司均建立了良好的声誉。 /p p   阿美特克SMP Eighty Four将突出其在先进不锈钢粉末生产方面的世界优势地位,包括满足严苛客户要求的300和400系列粉末。这些粉末采用专有的水雾化工艺生产,可适于各种应用,包括热喷涂,钎焊,添加剂制造和金属注射成型。 /p p   中国是阿美特克SMP的关键市场,尤其是中国汽车行业,其中AMETEK是制造高温不锈钢粉末的先驱,用于需要耐热材料制造的高性能发动机部件。 /p p   Reading Alloys是世界前列的气体雾化和高纯钛粉生产商,采用氢化/脱氢(HDH)工艺定制,用于一系列关键的医疗和电子应用。 /p p    em span style=" color: rgb(79, 129, 189) " “中国和亚洲是重要且不断增长的市场。我们以优质、定制的特种金属粉末为亚洲汽车,航空和工业市场提供支持。2018世界粉末冶金大会为我们提供了一个推广我们独特的钛和雾化金属粉末产品组合的绝佳机会,” /span /em span style=" color: rgb(79, 129, 189) " AMETEK特种金属产品亚洲区销售经理Mike Hsieh评论道。 /span /p p   另外,本活动为AMETEK SMP提供了一个很好的机会,来介绍新近任命的AMETEK SMP中 span style=" color: rgb(79, 129, 189) " 国区销售经理Michael Zhu /span ,他将与Mike Hsieh一同于A215展位亮相。 /p
  • 繁花三月,您是否在国际粉末冶金展上与弗尔德仪器不期而遇?
    3月27日,2018上海国际粉末冶金展在上海光大会展中心圆满落幕!本届上海国际粉末冶金展共有415家展商,展期三天共迎来专业观众达18219人。为了寻找粉末注射成型加工制造中创新高效的解决方案,众多观众被弗尔德仪器展位深深吸引,我们能够为粉末冶金行业提供一流的颗粒粒度粒形分析、元素分析、热处理产品。在国际粉末冶金展现场,弗尔德仪器展出了德国Retsch(莱驰)三维振动筛分仪AS 200 control、CarboliteGero(卡博莱特盖罗)标准型箱式炉CWF 11/13和德国Eltra(埃尔特)氧/氮/氢元素分析仪ELEMENTRAC ONH-p。展出仪器吸引了众多观众驻足洽谈,并对弗尔德仪器针对粉末冶金行业的解决方案称道不已。在粉末冶金领域,CarboliteGero(卡博莱特盖罗)是增材制造行业知名的热处理炉供应商。在金属注射成型(MIM)应用领域中,CarboliteGero(卡博莱特盖罗)供应两种排胶炉(催化排胶和热力排胶)以及烧结炉。排胶和烧结这两种工艺可以分别在两台炉内进行,也可以使用排胶烧结一体炉。金属注射成型需要在硝酸催化下排胶,EBO炉是专门为严苛的催化排胶工艺而设计的,能够对温度曲线和气体压力实现精确控制,从而达到最好的排胶效果。在粉末冶金领域,Retsch(莱驰)的筛分设备可用于原料回收,如三维振动筛分仪AS 200 basic系列能够帮助处理3D打印工艺中金属粉末的分级,进而回收过细粉末颗粒。在粉末冶金过程中,为了确保最终产品的高质量,质量控制至关重要。德国Eltra(埃尔特)推出的碳硫分析仪CS-i可以测定金属粉末中的碳、硫含量。在烧结过程中,其他化学元素,如空气中的氧(锈蚀)和水分的氢(氢脆),这些元素可能会降低产品的质量,所以需要使用氧/氮/氢元素分析仪ONH-p进行检测分析。Retsch Technology(莱驰科技)提供创新的动态图像法设备可以测量粉末颗粒、悬浮物的粒度粒形,这些信息是粉末冶金工艺中金属粉末的流动性、可压缩性、孔隙度及烧结性能的关键参数。CAMSIZER X2性能强大,动态分析范围600nm-8mm。双高清分辨率摄像头每秒可捕捉三百多张照片,提供精度和重复性优良无比的粒度粒型分析。所见即所得,一切皆呈眼前,毫无保留。至此,2018上海国际粉末冶金展圆满落幕,感谢各位对弗尔德仪器的支持与厚爱!一路上有您,我们会不断推陈出新,为粉末冶金行业提供更加全面高效的解决方案。期待下一届上海国际粉末冶金展与您不见不散!
  • 弗尔德仪器祝贺2018世界粉末冶金大会暨展览会在北京圆满落幕
    作为世界粉末冶金领域两年一度的“奥林匹克”盛事,继日本横滨、美国奥兰多、德国汉堡相继举办之后,首次选址中国,业界人士怎能错过品牌建设、形象推广的大好机遇。九月的北京是世界粉末冶金的舞台九月的粉末冶金人才是主角2018世界粉末冶金大会(WorldPM2018)9月17日-19日在北京隆重举行。世界粉末大会每两年召开一次,是粉末冶金行业最高级别的国际会议。这是备受瞩目的世界粉末冶金大会第一次来到中国,由中国金属学会(CSM)和粉末冶金产业技术创新战略联盟(CPMA)联合主办,吸引了来自瑞典、日本、美国、德国、英国、澳大利亚、中国等32个国家和地区的专家学者1000余人共聚北京,探讨世界粉末冶金工程及技术的可持续发展。此次会议的主题是:打造高端平台,加强行业交流,共享最新成果,实现合作共赢。来自国家科技部、中国科学院、中国工程院、国家外专局等部委和科研机构的领导出席会议,共同见证此次全球粉末冶金行业最高规格、最具权威的学术会议。增材制造(3D打印)、金属粉末制备及工艺、高合金及复合材料等15个相关主题会场,7个兴趣主题会场,91场学术报告和570多篇专业论文,分享着世界粉末冶金技术和产业发展的最新进展和发展战略。同期举办的世界粉末冶金展览会与大会相辅相成,展示了粉末冶金领域的最新技术和产品。弗尔德仪器携旗下四大品牌德国Retsch(莱驰)、Carbolite Gero(卡博莱特盖罗)、德国Eltra(埃尔特)、Retsch Technology(莱驰科技)一同参与此次盛会。本次大会的召开,对加强世界各国粉末冶金行业之间的交流与合作,促进全球粉末冶金事业的发展,起到了积极的推动作用。粉末冶金技术是全球公认的绿色、高效、低碳、可持续性制造技术,越来越受到世界各国制造业和政府的高度重视,在各国经济发展中占有十分重要的地位。粉末冶金技术和产品在国防军工、能源交通、高端装备、石油石化、新一代电子元器件、新型医疗器械等行业发挥着不可替代的重要作用。如今,纳米技术、增材制造技术也进入了粉末冶金的新兴领域。中国的粉末冶金技术和产业经过数十年的发展,取得了举世瞩目的突破和成就,为国民经济和国防军工的发展做出了重要贡献。Retsch Technology(莱驰科技)专业从事粒度及粒形分析测试仪器的研发和制造,采用双镜头专利的动态图像分析技术,可精确分析可流动性的颗粒、粉体、胶体、悬浊液、磁性材料等样品的粒度及形态。弗尔德仪器把Retsch Technology(莱驰科技)的Camsizer X2带来了展台现场,设计基于广受欢迎的Camsizer并进一步优化精细样品的测量条件(从0.6μm到8mm),不仅提高了光学解析度,更提供多样的的进样方式适用有色金属行业的应用,此仪器吸引了很多粉末专家的关注和兴趣,按下手中的照相机,纷纷向技术人员询问产品性能。来自德国的莱驰科技粒度仪专家Joerg Westermann先生与参会专家进行深入讨论。中国粉体网的记者也对远道而来的Joerg Westermann先生进行采访。在有色金属粉末冶金过程中,为了确保最终产品的高质量,质量控制至关重要。德国Eltra(埃尔特)推出的碳硫分析仪CS-i可以测定金属粉末中的碳、硫含量。在烧结过程中,其他化学元素,如空气中的氧(锈蚀)和水分的氢(氢脆),这些元素可能会降低产品的质量,所以需要使用氧/氮/氢元素分析仪ONH-p进行监测分析。 ?此次世界粉末冶金全球峰会的召开,将带动中国的粉末冶金行业以更加前瞻的眼光、更加深度的合作融入世界粉末冶金的发展大潮。弗尔德仪器在此次大会上与来自世界各国粉末冶金领域的专家学者进行了深入交流,世界粉末冶金大会WorldPM2018圆满落幕,弗尔德仪器衷心地感谢各位客户的关注和支持!弗尔德仪器会在粉末冶金行业为您提供更高质量、更高水平的解决方案。
  • 会议进行时新诺仪器受邀2023年全国粉末冶金学术会议 10.26-28日 新诺敬请期待您的光临
    新诺仪器集团有限公司受邀参加2023年全国粉末冶金学术盛会,助力科研,新诺可是认真的,为培养人才和解决国外“卡脖子”问题作出贡献,欢迎各位老师和同学们莅临参观指导。会议时间2023年10月26-28日会议地点山东烟台主办单位粉末冶金产业技术创新战略联盟中国机械工程学会粉末冶金分会中国有色金属学会粉末冶金及金属陶瓷学术委员会中国金属学会粉末冶金分会中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会中国钢结构协会粉末冶金分会6中国有色金属加工工业协会粉末冶金分会中国材料研究学会粉末冶金分会承办单位粉末冶金产业技术创新战略联盟协办单位新之联伊丽斯(上海)展览有限公司金属粉体材料概念验证平台会议日程10月27日(星期五)全天(一)领导致辞及讲话1. 山东省科协主席、中国工程院院士凌文2. 国家新材料产业发展专家咨询委员会主任、中国工程院院士干勇3. 烟台市人民政府领导4. 相关主管部门领导(二)主会场大会报告(上午)1. 新时期结构材料发展战略——中国工程院院士、国家新材料产业发展专家咨询委员会主任、中国工程院原副院长 干勇2. 智能制造的数字化转型与质量控制——中国工程院院士、山东省科协主席 凌文3. 质量基础支撑全产业链高质量发展——中国工程院院士、 国际钢铁工业分析委员会终身荣誉主席、CSTM标委会主任委员 王海舟4. 粉末冶金增材制造在先进核反应堆应用的研究——中国科学院院士、北京科技大学 葛昌纯5.中国粉末冶金产业发展现状与展望——联盟理事长、中国钢研科技集团有限公司董事长 张少明6. 粉末冶金流变成形技术及其在惰性阳极制造中的应用研究——联盟副理事长、中南大学原副校长 周科朝大会报告(下午)7. 碳纳米相增强铜基粉体材料的界面结构与性能调控——昆明理工大学副校长 易健宏8. 复合粉体与高性能涂层——中国钢研科技集团有限公司副总经理 于月光9. 粉末冶金制品抗疲劳制造技术与应用——北京科技大学教授 曲选辉10. 异构钛基金属-金属复合材料的设计及强化机理——中南大学教授 刘咏11. 中国粉末冶金零件产业发展面临的挑战——东睦新材料股份有限公司副总经理 曹阳12. 面向聚变堆应用的W/Cu材料连接技术及研究进展——合肥工业大学教授 程继贵13. 增材制造钛合金的超声滚压表面强化技术的研究——华南理工大学教授 肖志瑜14. 3D打印现状与趋势——浙大城市学院教授 汤慧萍10月28日(星期六)全天(三)平行分会场1、分会场1召集人:曹阳、王林山、张德金地点:烟台金海岸希尔顿酒店2层多功能厅领域:A铁、铜基粉末冶金材料及制品2、分会场2召集人:王铁军、严彪、刘一波地点:烟台金海岸希尔顿酒店2层1号会议室领域:A难熔金属及硬质合金、B磁性材料和电工材料3、分会场3召集人:曲选辉、宗贵升、陈宏霞地点:烟台金海岸希尔顿酒店2层3号会议室领域:A 金属增材制造 (3D 打印) 技术、B 粉末注射成形技术、C 粉末冶金表面技术4、分会场4召集人:程继贵、熊翔、肖志瑜地点:烟台金海岸希尔顿酒店2层2号会议室领域:A 粉末制备、成形及烧结、B 有色及稀有金属粉末冶金、高温合金、C 摩擦及减磨材料、多孔材料、D 新材料、新技术、新产品、新装备助力科研,新诺相伴!新诺仪器新款波段加压自动压片机和新一代波段升温双平板热压机将在此次会议亮相展示,新诺仪器作为仪器行业的供应商,将始终秉承助力科研领域的发展,一如既往的支持广大科研人员的创新研究,为广大用户提供更加优质的服务!新诺仪器自动压片机-智能自动,液晶显示屏,波段加压-波段保压-自动补压-定时泄压,模具压强自动换算,带油缸超位开关,带防护罩,可根据用户需求定制特殊规格压片机。新诺仪器手动热压机,新一代程序波段升温-双平板加热,300℃/500℃,一体式结构,上加热板固定,测试稳定性好,采用进口隔热板。
  • 美国发布首套航天材料增材合金粉末标准
    p style=" text-indent: 2em " 近日,& nbsp SAE(国际自动机工程师学会)旗下的AMS-AM(航空航天材料增材制造委员会)发布了行业首套航天材料规范,四项技术标准主要与激光粉末熔合(LPBF)技术及3D打印合金材料相关。 /p p style=" text-indent: 2em " 此次规范的发布源于美国的联邦航空管理局(FAA)在2015年提出的,成立标准委员会并制定相关文件,协助发展增材制造并指导认证用于生产零部件的材料,这也包括了几乎不能有任何质量问题的大型商用飞机。此次发布规范的四项粉末标准具体是,从AMS7000到AMS7003,包括LPBF法生产镍合金部件的耐腐蚀耐热性能,应力消除,热等静压和固溶退火,还有金属粉末的组成和生产工艺要求,激光熔接工艺几项。 /p p style=" text-indent: 2em " 该委员会还将继续制定包括金属和其他聚合物的增材规范,毫无疑问行业门槛已经开始有了,并且将不断提升。 /p p style=" text-indent: 2em " SAE总部位于美国宾州,由航空航天、汽车和商用车辆行业的工程师和相关技术专家组成的,前身即美国汽车工程师学会。 /p
  • 飞纳电镜邀您参加 2017 特种粉末冶金及复合材料制备/加工第二届学术会议
    为推动我国新材料产业的科技创新,提升特种粉末冶金及复合材料领域的技术进步和学科发展,搭建科研院所、高等院校、企事业单位、设备制造商之间的学习、交流、合作平台。中国有色金属学会、中南大学、中国科学院金属研究所、西北有色金属研究院、株洲硬质合金集团有限公司等单位定于2017年12月7-9日在湖南省长沙市共同举办“2017特种粉末冶金及复合材料制备/加工第二届学术会议”。 介绍 材料工业是支撑国民经济发展的基础产业,是发展先进制造业和高技术产业的物质基础,在航天航空、海洋、军工、国防、核能、汽车工业等更是不可缺少。加快推动技术创新,引领材料工业升级换代,支撑战略性新兴产业发展,保障国家重大工程建设,促进传统产业转型升级,建设制造强国具有重要的战略意义。本次会议旨在促进学术界、产业界、企业界的沟通与联系,为与会人员提供多种形式的交流机会,会议将围绕难熔金属、高温合金、粉末冶金、硬质合金、高性能合金、金属基与陶瓷复合材料、摩擦材料、结构材料、表面涂层与防护技术、制备与加工技术等最新进展情况展开讨论。 飞纳电镜对粉末冶金材料的分析 微观形貌+成分高效检测设备不锈钢粉末金属粉末3D打印金属粉末铜粉铜锡合金粉飞纳电镜的展位号:7期待您的参与!
  • 新诺仪器日程安排|“2023年全国粉末冶金学术会议”即将召开,学术盛会不容错过!
    会议日程10月27日(星期五)全天(一)领导致辞及讲话1. 山东省科协主席、中国工程院院士凌文2. 国家新材料产业发展专家咨询委员会主任、中国工程院院士干勇3. 烟台市人民政府领导4. 相关主管部门领导(二)主会场大会报告(上午)1. 新时期结构材料发展战略——中国工程院院士、国家新材料产业发展专家咨询委员会主任、中国工程院原副院长 干勇2. 智能制造的数字化转型与质量控制——中国工程院院士、山东省科协主席 凌文3. 质量基础支撑全产业链高质量发展——中国工程院院士、 国际钢铁工业分析委员会终身荣誉主席、CSTM标委会主任委员 王海舟 4. 粉末冶金增材制造在先进核反应堆应用的研究——中国科学院院士、北京科技大学 葛昌纯5.中国粉末冶金产业发展现状与展望——联盟理事长、中国钢研科技集团有限公司董事长 张少明 6. 粉末冶金流变成形技术及其在惰性阳极制造中的应用研究——联盟副理事长、中南大学原副校长 周科朝大会报告(下午)7. 碳纳米相增强铜基粉体材料的界面结构与性能调控——昆明理工大学副校长 易健宏8. 复合粉体与高性能涂层——中国钢研科技集团有限公司副总经理 于月光9. 粉末冶金制品抗疲劳制造技术与应用——北京科技大学教授 曲选辉10. 异构钛基金属-金属复合材料的设计及强化机理——中南大学教授 刘咏11. 中国粉末冶金零件产业发展面临的挑战——东睦新材料股份有限公司副总经理 曹阳12. 面向聚变堆应用的W/Cu材料连接技术及研究进展——合肥工业大学教授 程继贵13. 增材制造钛合金的超声滚压表面强化技术的研究——华南理工大学教授 肖志瑜14. 3D打印现状与趋势——浙大城市学院教授 汤慧萍10月28日(星期六)全天(三)平行分会场1、分会场1召集人:曹阳、王林山、张德金地点:烟台金海岸希尔顿酒店2层多功能厅领域:A铁、铜基粉末冶金材料及制品2、分会场2召集人:王铁军、严彪、刘一波地点:烟台金海岸希尔顿酒店2层1号会议室领域:A难熔金属及硬质合金、B磁性材料和电工材料3、分会场3召集人:曲选辉、宗贵升、陈宏霞地点:烟台金海岸希尔顿酒店2层3号会议室领域:A 金属增材制造 (3D 打印) 技术、B 粉末注射成形技术、C 粉末冶金表面技术4、分会场4召集人:程继贵、熊翔、肖志瑜地点:烟台金海岸希尔顿酒店2层2号会议室领域:A 粉末制备、成形及烧结、B 有色及稀有金属粉末冶金、高温合金、C 摩擦及减磨材料、多孔材料、D 新材料、新技术、新产品、新装备点击下方通知报名参会《关于参加“2023年全国粉末冶金学术会议”的通知》2023全国粉末冶金学术会议10月26-28日 山东 &bull 烟台组织单位主办单位粉末冶金产业技术创新战略联盟中国机械工程学会粉末冶金分会中国有色金属学会粉末冶金及金属陶瓷学术委员会中国金属学会粉末冶金分会中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会中国钢结构协会粉末冶金分会中国有色金属加工工业协会粉末冶金分会中国材料研究学会粉末冶金分会承办单位粉末冶金产业技术创新战略联盟协办单位新之联伊丽斯(上海)展览有限公司金属粉体材料概念验证平台支持媒体知领(CKCEST)、粉末冶金商务网、《粉末冶金工业》、《粉末冶金技术》、《粉末冶金材料科学与工程》、《中国冶金报》等。会议时间和地点时间2023年10月26-28日地点山东烟台会议安排报到时间2023年10月26日,全天报到同期会议2023年10月26日,召开2023 年标准工作推进会和粉末冶金产业技术创新战略联盟三届二次理事会,具体事项见各分会议通知。会议时间2023年10月27日,大会开幕式及大会报告2023年10月28日,分会场论坛报到地点烟台金海岸希尔顿酒店紫金宫宴会厅会务联系人成煜于水酒店地址山东省烟台市福山区宁波路1号
  • 飞纳电镜与您相约 2018 特种粉末冶金及复合材料制备/加工第三届学术会议
    为了推动材料产业的技术创新,引领材料工业升级换代,2018 年 12 月 21 日 - 23 日,“2018 特种粉末冶金及复合材料制备/加工第三届学术会议”旨在促进学术界、产业界、企业界的沟通与联系,围绕材料产业的进展展开讨论。时间:2018 年 12 月 21 日 - 23 日地点:长沙市融程花园酒店分会场设置先进粉末冶金材料分会场高温、难熔金属及硬质合金材料分会场金属基、陶瓷基复合材料分会场高性能轻合金材料分会场增材制造和特种制造分会场表面涂层与防护分会场数值模拟仿真、性能检测与微结构表征分析技术分会场先进凝固科学与技术分会场放电等离子烧结 (SPS) 技术分会场台式扫描电镜在粉末冶金领域的应用一、粉体形貌、粒度观察 同样是黑色的金属粉末,在高倍下呈现出不同的微观结构,这些微观结构将影响金属粉的烧结、力学性能等 铜锡合金粉末在高倍下展现出不同形貌,有的呈树枝状 (左),有的呈多孔疏松结构(右)二、烧结件缺陷检查使用飞纳电镜软件 “超大视野自动全景拼图” 进行烧结件缺陷检查。45张扫描电镜图拼成一张大图,实现大面积杂质位置自动寻找三、金属粉体粒度统计飞纳电镜的颗粒统计分析测量系统软件可以轻松获取、分析图片,并生成报告。借助该软件,用户可以收集到大量亚微米颗粒的形貌和粒径数据。凭借远超光镜的放大倍数,颗粒软件全自动化的测量,可以把工业粉末的设计、研发和品管提升到一个新台阶。 借助颗粒系统软件,用户可随时获得数据。因此,它加快了分析速度,并提高了产品质量。了解更多精彩内容,欢迎大家到飞纳电镜展位与飞纳工程师一起探索。飞纳电镜展位号:10号
  • OPTON微观世界 | 第41期 扫描电镜观察不同电解液温度下纯铜粉末表面形貌变化
    背景介绍铜粉是粉末冶金中基础原料之一。也是我国大量生产和消费的有色金属粉末,在现在工业生产中起着不可替代的作用,由于铜及其粉末具有良好的导电导热性能,耐腐蚀性能,表面光洁和无磁性等特点。因而被广泛应用于摩擦材料,金刚石工具,电碳制品,含油轴承,电触头材料,导电材料,机械零件等行业。铜粉的制备方法主要有电解法,雾化法,氧化还原法等。本实验采用电解法制备纯铜粉末,电解液采用0.06mol/L硫酸铜溶液和0.2mol/L硫酸,用铜或者不锈钢做阴极,铜做阳极。制取铜粉的基本工艺:本实验通过改变电解液温度来研究铜粉表面形貌变化。采用ZEISS的Sigma500型号电镜拍摄并观察其表面形貌,对比图片如图1: 图1 不同电解液温度铜粉形貌结果表明:电解法制备的铜粉比表面积大,结晶粉末一般为树枝状,压制性较好。图a1、a2,b1、b2,c1、c2三组图片,电解液温度分别为15°、30°、45°,为了观察整体铜粉形貌以及局部形貌,每组都是在2000X,5000X进行拍摄,通过对比三组图片,能够看出提高电解液温度,扩散速度增加,晶粒长大速度也增大,树枝晶逐渐变大变粗。
  • 展会快讯!上海新诺诚邀您参加2024深圳国际增材制造、粉末冶金与先进陶瓷展览会
    展会快讯!上海新诺诚邀您参加2024深圳国际增材制造、粉末冶金与先进陶瓷展览会亲爱的朋友们,8月28日至30日(下周三至周五),上海新诺诚挚邀请您参加2024深圳国际增材制造、粉末冶金与先进陶瓷展览会。深圳国际会展中心,上海新诺在13号馆E150 展位静候您的到来。这里有前沿技术、众多企业、精彩演讲,一同探索行业新未来,期待与您共襄盛举。展会地址:深圳市宝安区福海街道和平社区展城路1号展会介绍2023 年第二届深圳国际粉末冶金展览会圆满落幕,众多国内外企业参展,吸引大量专业观众。2024 年 8 月 28 - 30 日,展会将在深圳国际会展中心(宝安新馆)再度举办。展览涵盖粉末冶金与先进陶瓷高性能原材料、烧结及后处理技术等丰富内容。展品范围广泛,从各类原材料到机械设备,再到部件产品、3D 打印设备及材料和检测仪器,为行业搭建优质展示平台。此次展览为中外展商搭建优质平台,展示创新产品、服务及解决方案。展品涵盖广泛,包括高性能原材料,如各类金属粉末、碳化物、氮化物等;机械设备有烧结、成型、制粉等设备及气体供应装置;部件产品丰富多样,涵盖烧结零件、电工合金等;还有 3D打印设备及材料;检测仪器更是种类齐全,涵盖化学成分、物理性能等分析仪器。关于新诺新诺仪器集团有限公司成立于2008年9月,总部位于上海市闵行区浦江高科技园,初期为科研人员提供一站式解决方案。2014年5月开始专注于粉末成型领域的产品研发、生产和制造,主营:压片机、热压机、等静压机、红外/荧光光谱仪配套设备以及各种冷热压模具。随着公司实力和品牌影响力的不断提升,粒度仪、电池等新材料研发相关设备也不断问世。2023年12月投资箱体实验工厂上海医诺凯生物技术有限公司,致力于国产替代,助力科研,为培养人才和解决国外“卡脖子”问题作出贡献,为中国科学仪器产业崛起奋力前行。
  • 如何看清3D 打印合金粉的真实“面貌”?这项分析技术一招搞定
    3D 打印技术是一种新型的快速成形(rapid prototyping)打印技术,其突出优点在于无需机械加工或 任何模具,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层堆叠累积的方式来构造物体(即“增材制造技 术”),直接从计算机图形数据中生成任何形状的零件,从而极大地缩短产品的研制周期,提高生产率和降 低生产成本,因此成为先进制造技术。 金属 3D 打印技术近年来发展迅速。然而,对于工业级金属 3D 打印领域,粉末耗材仍是制约该技术规 模化应用的重要因素之一。金属粉体材料是金属 3D 打印的原材料,与传统的减材制造方式相比,3D 打印几 乎不会造成金属材料浪费,而且这种“增材制造”直接成形的特点使得产品在生产过程中的设备问题大大 减少。2021 年 6 月 1 日,8 项有关 3D 打印的国家标准正式实施,其中包括金属粉末性能的表征方法(GB/T 39251-2020)。金属 3D 打印对于粉体的要求主要在化学成分、颗粒形状、粒度及粒度分布、流动性、循环 使用性等几个方面。除了化学成分以外,粒度和粒形及其分布是产品质量控制的关键,它将影响粉末的流 动性、密度等其它性能。 一、对 3D 打印金属粉的粒度粒形要求【1】: 1、金属粉体的粒度要求: 由于粉体是通过直接吸收激光或电子束扫描时的能量而熔化烧结的,所以  颗粒越小则比表面积越大,直接吸收能量多,更易升温,更有利于烧结;  粉体粒度小,颗粒之间的间隙就小,松装密度高,成形后零件致密度高。因此,有利于提高产品 的强度和表面质量;  但粉体粒度过小时,粉体易发生粘附团聚,导致粉体流动性下降,影响粉料运输及铺粉均匀。 所以,细粉、粗粉应该以一定配比混合,选择恰当的粒度与粒度分布以达到预期的成形效果。 2、对金属粉体颗粒形状的要求: 常见的颗粒的形状有球形、近球形、片状、针状及其他不规则形状等。  不规则的颗粒具有更大的比表面积,有利于增加烧结驱动;  球形度高的粉体颗粒流动性好,送粉、铺粉均匀,有利于提升产品的致密度及均匀度;图 1 理想的 3D 打印金属粉(左)和卫星化粉末(右) 理想的 3D 打印金属粉应该是接近于球形,但由于表面能的缘故,大颗粒与小颗粒往往吸附在一起 形成卫星粉(图 1),从而对粉体的许多性质都产生重要影响。合金的粉末制备主要是雾化法,减 少“雾化球型金属粉末”的卫星化【2】, 提高颗粒的球形度,降低表面粗糙度是一个重要研究课题。 因此,3D 打印金属粉体颗粒一般要求是球形或者近球形。二、当前对 3D 打印金属粉的粒度和粒形参数的主要测定方法及存在的问题:1. 粒度及其分布的测定: 3D 打印金属粉末平均粒度小于 50μm,但一般工艺过程是将细粉与粗粉配比使用,通过细粉填充到粗粉 的空隙中,提高熔融/烧结密度,改善打印质量,这就要求粒度测定仪器能够对宽分布的颗粒能够区分不同 的粒群。最新实施的 GB/T 39251-2020,采用目前最流行的激光衍射法粒度分析仪对粒度分布进行检测【3】, 通过等效体积直径的 D50,D10和 D90进行质量控制。然而,对于约为一个数量级的粒度分布宽度,由于基于瑞 利散射的激光衍射法的光散射强度会相差一百万倍,小颗粒的散射光极容易被大颗粒掩盖,且对离散的大 颗粒也不敏感【4】。即使对于具有窄分布的标准颗粒,将两种不同粒径的颗粒混合后,按照常规样品的测定 方法也只能得到单分布曲线和两种颗粒的平均粒度值。除非采用特殊的多峰模型,否则无法区分粒群(图 2)。图 2 用激光衍射法粒度分析仪测定 0.5μm 和 1μm NIST 标准颗粒混合物的粒度分布图 上图:按常规测量方法,在通用模型下测定得到的粒度分布图,为一个单峰; 下图:按厂家指定的只用于标准颗粒的多峰模型进行计算,可以分辨两种颗粒, 但残差增大了一倍,与实验得到光散射曲线吻合程度比通用模型差。自 2000 年以来,随着计算机技术的进步和视觉技术的迅猛发展,图像法对颗粒的粒度和形貌分析正在 成为趋势。它没有理论假设,不需要折射率和吸收率等参数,因此,能够准确地反映样品的真实粒度及其 分布,并且能对颗粒形貌进行定量分析,给出各种形貌分布图【7】。最新一代图像法粒度分析仪能够识别 0.2 μm 以下的小颗粒,在几分钟内完成数万颗粒的图像采集、统计处理,从而快速提供准确的粒径和粒形信息。 它是在获得每一个被成像颗粒的粒度或形状参数后,累加得到的粒度或粒形分布,因此其结果更加可靠, 更加接近真实,分辨率也更高(图 3)【4】。图 3 同一 3D 打印金属粉的激光衍射法(上)和图像法(中、下)粒度分析结果的比较 激光衍射法分析仪器:Mastersizer 2000;图像法分析仪器:Occhio 500nano XY 结果显示,大于 50%数量的颗粒小于 10μm(下图),但在上图中没有任何体现。2. 颗粒形状的测定: 对于金属粉末颗粒的形貌,目前一般通过扫描电子显微镜(SEM)定性分析(图 1)。但是 SEM 视野小 和检测的颗粒数有限的不足,而且制样繁琐,对粉体颗粒形貌的定量统计能力弱,对颗粒的球形度不能做出定量的评价。 最新实施的 GB/T 39251-2020 国家标准采用颗粒图像分析法分析颗粒形状【3】 ,这是一个极大的进步。 但是该标准的题目采用的是“动态颗粒图像分析法”,内容却是基于显微镜的静态图像法,产生了谬误。 显然,该标准的制定人员中缺少颗粒表征专业人士,并且标准的制定者也没有认真阅读他们所引述的“动 态图像法”国家标准。动态图像法由于颗粒的运动,对 10μm 以下的颗粒分辨率极低,造成大量颗粒漏检, 因此不适用于 3D 打印金属粉的粒度和形状分析,确实应该采用静态图像法进行分析。 一般而言,球形度佳,粉末颗粒的流动性也比较好,在金属 3D 打印时铺粉及送粉时更容易进行控制, 更易获得更高打印质量的零部件。GB/T 39251-2020 中有关颗粒球形度的定义,实际是 ISO9276-6 中的圆形 度(circularity)【5】。早已证明【6,9,11】,这个与周长有关的介观粒形参数是一个极其不灵敏的参数,其“优 点”是对 3D 金属打印粉的制造者来说可以获得很高的产品合格率,其缺点在于对于金属粉的使用者来说, 很难发现影响 3D 打印工件质量的真正原因。 根据 ISO9276-6,球形度的定量评价应分为宏观、介观和微观三个层级【5,6】。图 4 欧奇奥(Occhio)500nano XY 静态图像法粒度分析仪(左)及其内部结构(右) 用于干法分析的真空分散器可以很好地分散金属粉末【8】三、图像法技术分析粒度和形貌及其可靠性验证 基于图像的粒度测量技术是从计算机视觉领域中发展起来的新型非接触测量技术,它是把图像当作检 测和传递信息的手段而加以利用的测量方法。通过提取图像的特征,最终从图像中获取被测对象的实际信 息。图像法测量技术在精度、速度和智能化等方面具有很强的适应性,并且具有精度高、稳定性好、可计 数、可重复测量、唯一可准确体现 100%粒度(Dmax,D100)等特点。实验证明,由图像法得到的等效体积分布 (图 3)或等效面积分布(图 6)都比激光衍射法具有更加准确的粒度分布及分辨率,而且欧奇奥(Occhio) 微观粒形参数钝度(bluntness)和赘生物指数(outgrow)对于 3D 金属粉体的球形度和卫星化程度的定量 评价具有独特优势【2,6,11-13】。但是,与周长相关粒度参数(等效周长直径)和粒形参数(圆形度)却存在着 无法忽视的问题。 1、颗粒轮廓周长的确定及其对粒度和粒形结果的影响: 最新一代 Occhio 500nano XY 图像法粒度分析仪(图 4)的计算机视觉系统具有通过二维图像认知三维 环境信息的能力,可以更准确地表达颗粒大小。图像是由像素组成的,但像素的轮廓并不等同于颗粒的轮 廓。传统的图像法仪器提取颗粒的轮廓采取的 4C 或 8C 法,这种方法在低像素密度时计算得到的圆周长偏 低,在高像素密度时则偏高(图 5 左),因此,由周长得到的等效周长直径就会产生极大的偏差,并且对 圆形度(circularity)的评估也存在很大偏差(图 5 右);而 500nano XY 采用 Crofton 算法则能在颗粒 像素数大于 200 时,准确评估颗粒周长、粒度和形状(图 5)【9】。Occhio 500nano XY 不是以传统显微镜为基础的静态图像分析仪器,采用的是蓝色脉冲光源,因此具有 更加低和灵敏的检测下限,可以达到 200nm 以下。对同一进口的优质 3D 打印金属粉进行分析比较,500nano XY 得到了双峰粒度分布图,峰值分别为 13μm 和 50μm,并且可以看到团聚的离散颗粒分布。因采用三维 双曲几何的克罗夫顿模型能更准确地确定每个颗粒的边界、曲率和周长,反映出了颗粒大小分布的细节(图 6)。而其它著名进口品牌的图像法粒度仪分析该样品,只能得到一个峰值 38μm 的粒度分布图,即使转化 成数量分布也看不到10μm 左右的小颗粒群(图 6 右)。因此,用 500nano XY 评价 3D 打印粉更加灵敏、 更加准确、更加符合预期。实验表明,3D 打印金属粉的粒度分布可能是一个离散的分布(图 6 上),如果 为了获得感官愉悦的连续粒度分布而进行数据过滤,往往使粒度数据失真或丢失(如图 6 下,采用 11 点平 均法对曲线进行了平滑处理)。图 5 对半径 100 的圆盘进行一系列平移和旋转,在不同像素密度(从像素数 20 到 20000)时的图像用两种 方法进行粒度(左图)和粒形(右图)的评价【9】 左图:圆盘周长计算(真值=628)。其中 8C 内轮廓法在低像素密度时计算得到的圆周长偏低,在高像素密度 时则偏高;Crofton 方法平均值始终在 628 左右,并且随像素密度升高,标准偏差减小。 右图:不同像素密度与圆形度的关系(Circularity 真值=1)。使用 Crofton 方法时随像素密度升高,圆形度趋近 于 1,而 8C 内轮廓法得到结果则是介于 1.5 到 0.9 之间。2、圆形度(circularity)参数的灵敏性及其用于判断球形度的问题:圆形度因为与周长有关,所以也曾被称作周长球形度【6】 。它在 GB/T 39251-2020 成为判断球形度的唯 一粒形参数。然而,这个参数极其不灵敏,即使颗粒呈正方形,其圆形度还有 0.886(88.6%),甚至三角 形也有 77.7%的高值(图 7a)。图 7b 显示,圆形度值基本无法区分 2:1 的椭圆和圆之间的形状区别。Pirad比较了被普遍当作球形度使用的介观参数圆形度和微观参数钝度,用它们分别表征 Krumbein 从等级 1(10%) 到 9(90%)的标准形状颗粒(图 7d)。可以看出(图 7c),圆形度无法区分从 0.6 到 0.9 的颗粒形状,甚至 与 0.4 和 0.5 也差别不大;而钝度与标准形状分级基本呈线性关系,比圆形度要灵敏得多【11】 。圆形度是椭圆度和粗糙度的函数【14】 ,但在周长轮廓数字化过程中因分辨率低,误差大【9】,粗糙度被忽略,造成了圆形 度参数的不灵敏。因此,对于涉及周长的粒度和粒形参数的使用要特别小心。因为灵敏度差,若以圆形度 (Circularity)作为球形度质量指标,则总能显示出很高的合格率,根本无法代表工业上真正关心的颗粒球 形度【6,11】。图 6 对某进口优质 3D 合金打印粉进行粒度分布测定(等效面积分布)。左:基于体积;右:基于数量 上图:500nano XY 的测定结果,得到双峰粒度分布图,峰值分别为 13μm 和 50μm,并可看到离散颗粒分布。 下图:某一进口著名品牌的测定结果,只能得到一个峰值 38μm 的粒度分布图。数据进行了 11 点平均过滤。四、用于 3D 打印金属粉的典型粒度和形状分析参数 形状描述中的常见问题是如何判断形状描述方法的质量。不是所有的方法都适用于各种形状和应用。 国际标准中给出了形状描述方法的评估标准【10】: ——可达性(Accessibility):用来描述根据计算机存储要求和运算时间计算形状描述参数的容易程度; ——能力范围(Scope):指可通过该方法描述的形状类别; ——唯一性(Uniqueness):描述形状和形状描述符之间是否存在一对一的映射关系; ——稳定性和灵敏度(stability and sensitivity):形状描述参数对形状“微小”变化的敏感程度。 球形度是颗粒的重要特性,但它不是一个参数,而是至少应该包括宏观、介观和微观描述的一组参数【6】。 根据实践,我们推荐的球形度分析参数如下:参数分类推荐的球形度评价参数归一化粒度参数(等效直径)等效体积直径,等效面积直径宏观形状几何描述参数(直径)内径,最小外接圆直径,费雷特直径宏观形状比例描述参数椭圆度、长宽比、无规度介观形状描述参数圆形度、Wadell 圆润度、坚固度微观形状描述参数钝度,赘生物指数图 7 圆形度(circularity)的灵敏性及其和其它粒形参数的关系 a. 圆形度的定义及规则几何形状的评价值。 b. 不同长宽比的一系列椭圆及其圆形度评价值【11】。 用圆形度和钝度曲线(c)分别表征克鲁宾(Kunbbein)从 10%到 90%的颗粒形状图表(d)【11】微观形状参数钝度(bluntness),由于其在图形计算机数字化过程中的鲁棒性,在每个颗粒只有 5000 个体积像素的分辨率下,也可以清楚地测量出明显的差异【12】,具有极为出色的分辨力,并且灵敏度高,可 靠性强。这是与 circularity 参数(圆形度)的最大区别【11】。因此,钝度参数在二维颗粒图像处理中成为目前 颗粒球形度表征的最佳参数【9】,并且已经成功地应用于 3D 打印金属粉的表征【13】。 图 8 是某国产 3D 打印金属粉(样品 A)的钝度分布图。该样品具有极宽的钝度分布,峰值钝度为 67%, D50(P50)只有 62.38%。通过与相应钝度的颗粒形状图片对比可知,只有不到 50%的颗粒球形度较好或属 于类球形颗粒,但还有一半体积的颗粒棱角较多或已经卫星化(卫星粉)。图 8 某国产 3D 打印金属粉的钝度分布图及对应的颗粒形状。右上角为原始成像图片之一。图 9 广西产钨粉赘生物指数分布图 表示方法:0:没有 50%: 有一个;66%:有两个;75%:有三个3D 打印金属粉末分为单质金属粉末和合金粉末。单质金属粉末的制备有还原法和电解法。合金的粉末 制备主要是雾化法。雾化法得到的球形颗粒的主要缺陷是容易卫星化,即颗粒与颗粒的粘连,大颗粒与小 颗粒粘连以及颗粒表面存在未成形的不规则浆料残渣。欧奇奥赘生物指数(Outgrowth)就是定量评价球形 粉末卫星化程度的非常简单和实用的方法,可以清晰地给出球形颗粒和卫星化颗粒(有赘生物)比例及其严重程度(即赘生物比例或数量,图 9)。 用 5oonano XY 对 4 微米以下的细粉进行专门分析。分析表明,即使这么小的颗粒,也存在卫星化现象。 将样品 A 的卫星化颗粒全部过滤,其粒度变化如图 10 左中蓝色线条所示呈离散分布,颗粒数量减少了 3/4, 但圆形度极大地提高(图 10 右)。图 10 3D 打印合金粉过滤掉卫星粉前后的粒度分布变化图和圆形度变化分布图 图左:过滤前后的等效面积直径分布图;图右:过滤前后的圆形度分布图及过滤后保留的颗粒形状。红色:滤前;蓝色:滤后五、 总结 3D 打印合金粉的粒度分布是进行质量控制和评价的重要参数,优质的打印粉应该细粉和粗粉以一定配 比混合,但是因其原理限制,激光衍射法粒度分析仪不能正确给出两个粒群的分布。欧奇奥 500nano 系列 代表图像法粒度粒形分析的最高水平,全自动变焦,无需镜头拼接, 给出最真实的分析结果,干法分析范 围覆盖 0.2μm - 3000μm,使我们对 0.2 至 4 微米的 3D 打印合金细粉有了全新认识。 球形度是颗粒的重要特性,但它不是一个参数,而是至少应该包括宏观、介观和微观描述的一组参数。 微观粒形参数包含了宏观和介观参数的信息,能正确反映颗粒轮廓形状的光滑或粗糙程度。钝度是颗粒球 形度表征的高阶粒形参数,它包含了类球度和圆润度两个参数的特征,钝度高表明颗粒既圆又光滑;赘生 物指数则可以反映球体颗粒的卫星化程度,定量给出分散的球体和粘连球体的各自比例,以及粘连球体附 着微粒的数量及所占比例,可直接用于 3D 打印粉的工艺评估和质量控制。因此,钝度及赘生物指数是 3D 打印合金粉颗粒形貌评价中不可或缺的微观形状定量参数。其它粒形参数如椭圆度,也可以和粉体的流动 性和堆积密度建立起函数关系【14】。参考文献: 1、 吴晟霖. 3D 打印金属原料粉体的要求. 中国模具网. 2017-12-13 2、 杨正红. 卫星化粉末(颗粒)及其微观形态表征参数. 第九届全国颗粒测试学术会议暨现代颗粒测试技术发展与应用研讨 会论文集, 2013( 贵阳). 43-46 3、 GB/T 39251-2020. 增材制造 金属粉末性能表征方法, 5.3 & 5.4. 2021 年 6 月 1 日实施 4、 徐喜庆,杨正红. 激光衍射法粒度分析的准确性及其与图像法分析结果的比较. 仪器仪表与分析监测. 2020,4:26-32 5、 ISO 9277-6:2008(E). Representation of results of particle size analysis —Part 6: Descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology.2008. 6、 李叶, 殷喜平, 杨正红. 颗粒球形度的表征、分级及其应用. 现代科学仪器. 2020, 3:61-69 7、 杨正红,孙志昂,高岩, 王莘泉. 静态图像粒度粒形分析方法对氧化铝颗粒的测定研究. 现代科学仪器. 2019 (5) 51-55+66 8、 杨正红 , 欧阳亚非 . 静态图像粒度分析中真空分散器原理和分散效果解析 . 现代科学仪器 .2019,1:65-68 9、 Pirard E , Dislaire G . Robustness of Planar Shape Descriptors of Particles. Proc. Int. Assoc. Math. Geol. Conf. Toronto, CA,PUB_2005_01 10、ISO 9277-6:2008(E). Representation of results of particle size analysis —Part 6: Descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology.2008. 11、Pirard. E. and Dislaire G. Sensitivity of particle size and shape parameters with respect to digitization. Procedings 13 Int. Congress for Stereology. Beijing 2011 12、Pirard, E.et al, Shape processing and analysis using the calypter. Journal of Microscopy. 1994. 175(3):214 – 221. 13、GAO, Chao-feng. Et al. Characterization of spherical AlSi10Mg powder produced by double-nozzle gas atomization using different parameters. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2019, 29(2), 374-384. 14、杨正红. 欧奇奥粒度和形貌分析在化肥质量控制中的应用. 化肥工业, 2019(2), 6-11作者:杨正红仪思奇(北京)科技发展有限公司总经理(注:本文由杨正红老师供稿,不代表仪器信息网本网观点)
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3246.1-2000 18 20102199-T-610 变形铝及铝合金制品组织检验方法第2部分:低倍组织检验方法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 东北轻合金有限责任公司 ASTM E340-2000e1 GB/T 3246.2-2000 19 20102200-T-610 导电用铜板和条 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 白银有色西北铜加工有限公司 ASTM B 187M- GB/T 2529-2005 20 20102201-T-610 电解镍粉 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金川集团有限公司   GB/T 5247-1985 2120102202-T-610 金属粉末(不包括硬质合金粉末)在单轴压制中压缩性的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司、钢铁研究总院 ISO 3927:2001 GB/T 1481-1998 22 20102203-T-610 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 济宁市无界科技有限公司、莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 ISO 4497:1983 GB/T 1480-1995 23 20102204-T-610 金属粉末压坯的拉托拉试验 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司   GB/T 11105-1989 24 20102205-T-610 铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 西南铝业(集团)有限责任公司 EN755.7-1998EN755.8-1998ANSI H35.2(M):2006 GB/T 4436-1995 25 20102206-T-610 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 东北轻合金有限责任公司 ASTM E215 - 98(2004)e1 GB/T 5126-2001 26 20102207-T-610 铝及铝合金模锻件的尺寸偏差及加工余量 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 西南铝业(集团)有限责任公司   GB/T 8545-1987 27 20102208-T-610 铝及铝合金阳极氧化 用变形法评定阳极氧化膜的抗破裂性 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 国家有色金属质量监督检验中心 ISO 3211:1977 GB/T 12967.5-1991 28 20102209-T-610 铝及铝合金阳极氧化 着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 国家有色金属质量监督检验中心 ISO 6581:1980 GB/T 12967.4-1991 29 20102210-T-610 镁及镁合金化学分析方法 锆含量的测定 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 中国铝业股份有限公司郑州研究院ISO 2354:1976、ISO 1178:1976 GB/T 13748.7-2005 30 20102211-T-610 镁及镁合金化学分析方法 硅含量的测定 钼蓝分光光度法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 中国铝业股份有限公司郑州研究院 ISO 1975:1973 GB/T 13748.10-2005 31 20102212-T-610 镁及镁合金化学分析方法 铝含量的测定 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 中国铝业股份有限公司郑州研究院 ISO 791:1973、3255:1974 GB/T 13748.1-2005 32 20102213-T-610 镁及镁合金化学分析方法 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 中国铝业股份有限公司郑州研究院 ISO 2353:1972、809:1973、810:1973 GB/T 13748.4-2005 33 20102214-T-610 镁及镁合金化学分析方法 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 中国铝业股份有限公司郑州研究院 ISO 4058:1977 GB/T 13748.14-2005 34 20102215-T-610 镁及镁合金化学分析方法 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 中国铝业股份有限公司郑州研究院 ISO 792:1973 GB/T 13748.9-2005 35 20102216-T-610镁及镁合金化学分析方法 铜含量的测定 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 中国铝业股份有限公司郑州研究院 ISO 794:1976 GB/T 13748.12-2005 36 20102217-T-610 镁及镁合金化学分析方法 稀土含量的测定 重量法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 中国铝业股份有限公司郑州研究院 ISO 2355:1972 GB/T 13748.8-2005 37 20102218-T-610 镁及镁合金化学分析方法 锌含量的测定 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 中国铝业股份有限公司郑州研究院 ISO 1783:1973、ISO 4194:1981 GB/T 13748.15-2005 38 20102219-T-610 钼化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.2-1984 39 20102220-T-610 钼化学分析方法 钒量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.20-1984 40 20102221-T-610 钼化学分析方法 钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 赣州有色冶金研究所   GB/T 4325.13-1984 41 20102222-T-610 钼化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.1-1984 42 20102223-T-610 钼化学分析方法 铬量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.21-1984 43 20102224-T-610 钼化学分析方法 钴量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.7-1984 44 20102225-T-610 钼化学分析方法 硅量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.12-1984 45 20102226-T-610 钼化学分析方法 钾量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 洛阳栾川钼业集团股份有限公司   GB/T 4325.18-1984 46 20102227-T-610 钼化学分析方法 磷量的测定 钼蓝光度法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 西北有色金属研究院   GB/T 4325.24-1984 47 20102228-T-610 钼化学分析方法 铝量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 北京有色金属研究总院   GB/T 4325.11-1984 48 20102229-T-610 钼化学分析方法 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 赣州有色冶金研究所   GB/T 4325.15-1984 49 20102230-T-610 钼化学分析方法 锰量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.22-1984 50 20102231-T-610 钼化学分析方法 钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 洛阳栾川钼业集团股份有限公司   GB/T 4325.17-1984 51 20102232-T-610 钼化学分析方法 镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.8-1984 52 20102233-T-610 钼化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.1-1984 53 20102234-T-610 钼化学分析方法 砷量的测定 原子荧光光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.5-1984 54 20102235-T-610 钼化学分析方法 钛量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.19-1984 55 20102236-T-610 钼化学分析方法 碳量和硫量的测定 红外碳硫连测仪法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 洛阳栾川钼业集团股份有限公司   GB/T 4325.27-1984 56 20102237-T-610 钼化学分析方法 锑量的测定 原子荧光光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.4-1984 57 20102238-T-610 钼化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.6-1984 58 20102239-T-610 钼化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.10-1984 59 20102240-T-610 钼化学分析方法 钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 北京有色金属研究总院   GB/T 4325.28-1984 60 20102241-T-610 钼化学分析方法 锡量的测定 原子荧光光谱法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 金堆城钼业股份有限公司   GB/T 4325.3-1984 61 20102242-T-610 钼化学分析方法 氧量和氮量的测定 惰气熔融红外检测法/热导法 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 西北有色金属研究院   GB/T 4325.25-1984 62 20102243-T-610 铅及铅合金化学分析方法 铋量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.5-2000 63 20102244-T-610 铅及铅合金化学分析方法 碲量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.8-2000 64 20102245-T-610 铅及铅合金化学分析方法 钙量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.9-2000 65 20102246-T-610 铅及铅合金化学分析方法 铝量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.13-2000 66 20102247-T-610 铅及铅合金化学分析方法 砷量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.6-2000 67 20102248-T-610 铅及铅合金化学分析方法 铊量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.12-2000 68 20102249-T-610 铅及铅合金化学分析方法 锑量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.2-2000 69 20102250-T-610 铅及铅合金化学分析方法 铁量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.4-2000 70 20102251-T-610 铅及铅合金化学分析方法 铜量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.3-2000 71 20102252-T-610 铅及铅合金化学分析方法 硒量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.7-2000 72 20102253-T-610 铅及铅合金化学分析方法 锡量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.1-2000 73 20102254-T-610 铅及铅合金化学分析方法 锌量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究总院   GB/T 4103.11-2000 74 20102255-T-610 铅及铅合金化学分析, 方法 银量的测定 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 株洲冶炼集团股份有限公司、西北铜加工厂、陕西东岭锌业有限责任公司、北京矿冶研究院   GB/T 4103.10-2000 75 20102256-T-610 散热器冷却管专用纯铜带 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 菏泽广源铜带股份有限公司   GB/T 11087-2001 76 20102257-T-610 钛及钛合金饼和环 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司   GB/T 16598-1996 77 20102258-T-610 钛及钛合金带、箔材 推荐 修订 2011 全国有色金属标准化技术委员会 宝钛集团有限公司 ASTM B265-2009a GB/T 3622-1999 78 20102259-T-610 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 二氧化碳量的测定 酸碱滴定法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 新疆昊鑫锂盐开发有限公司   GB/T 11064.12-1989 79 20102260-T-610 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 新疆有色金属研究所   GB/T 11064.15-1989 80 20102261-T-610 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 新疆有色金属研究所   GB/T 11064.5-1989 81 20102262-T-610 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 钙镁铜铅锌镍锰镉铝量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 赣州有色冶金研究所   GB/T 11064.16-1989 82 20102263-T-610 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 四川天齐锂业股份有限公司   GB/T 11064.8-1989 83 20102264-T-610 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 新疆昊鑫锂盐开发有限公司   GB/T 11064.4-1989 84 20102265-T-610 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 硫化物量的测定 比浊法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 四川天齐锂业股份有限公司   GB/T 11064.9-1989 85 20102266-T-610 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 铝量的测定 铬天青S-溴化十六烷基吡啶分光光度法 推荐 修订 2012 全国有色金属标准化技术委员会 新疆有色金属研究所   GB/T 11064.13-1989 86 20102267-T-610 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 氯化锂量的测定 电位滴定法 推荐 修订
  • 福州大学通过代理商与汇美科签订1台LABULK 0335振实密度仪(堆密度仪)采购合同
    福州大学通过代理商与汇美科签订1台LABULK 0335振实密度仪(堆密度仪)采购合同振实密度仪产品简介LABULK 0335振实密度仪是用来测量粉体振实密度(堆密度)的仪器。该仪器由触屏操作面板、振动组件、电机、打印机、电子天平及量筒组成。根据国际及国内的标准研发的LABULK 0335振实密度仪按照设定好的转速及振实高度进行工作,使振动组件上面安放的盛装干粉样品量筒上下振动,从而测量出该粉体的振实密度。该仪器可以随意设定测量参数,并可以用户名登录、自动测量,数据库存储及查询、自动打印,除振实密度外,还可以自动测出粉体的流动性等指数。广泛用于金属、医药、食品、塑料、矿物等领域。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为LABULK0335的振实密度仪采用国际先进的振实密度测试技术设计制造,仪器的主要参数性能超过外国进口设备,而且该仪器价格合理,生产商汇美科已经成为实验室振实密度分析及仪器采购的SHOU选品牌。汇美科LABULK 0335智能振实密度仪完全符合GB/T 5162金属粉末振实密度的测定(ISO 3953) GB/T 21354粉末产品振实密度测定通用方法(ISO 3953) GB/T 23652塑料氯乙烯均聚和共聚树脂振实表观密度的测定(ISO 1068)的要求。同时还符合ASTM B527、D4164、D4781、IDF 134、ISO 787-11、3953、8460、8967、9161、JIS K5101-12-2、Z 2512、GB/T5211.4、MPIF 46、USPPart II、BSIB527、GB/T 21354、5162、14853、GB/T5162-2006/ISO3953:1993、GB/T5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标技术参数测量特性:振实密度及流动性等装样量:5-250 mL(用户可以随意设定)计时范围:0-99999秒(用户可以随意设定)计数范围:0-99999次(用户可以随意设定)振动高度:3或14 mm振动频率:250或300转/分(用户可以随意设定)仪器尺寸:33x31x18cm(量筒高度未计)电压:220V/50Hz重量:16公斤产品特点新一代智能触屏,通过7英寸LCD显示屏精确控制操作。主机与配件通讯自检功能,让操作者一目了然。测量模式二选一,振实时间或振动次数随意设置测量过程中实时显示操作状态。通过RS-232与电子称相连,实时显示电子称数值。轻轻一触,详细的打印报告呈现眼前应用领域汽CHE与航空航天生物及药品研发能源及环境食品矿物与金属塑料及聚合物化学品等所有粉末或以颗粒状态存在的物质福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校、福建省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了全日制毕业生25余万人。
  • “2017特种粉末冶金及复合材料制备/加工第二届学术会议”第二轮通知
    p style=" text-align: center " strong 2017特种粉末冶金及复合材料制备/加工第二届学术会议 /strong /p p    strong 各相关单位: /strong /p p   为推动我国新材料产业的科技创新,提升特种粉末冶金及复合材料领域的技术进步和学科发展,搭建科研院所、高等院校、企事业单位、设备制造商之间的学习、交流、合作平台。 /p p    strong 中国有色金属学会、中南大学、中国科学院金属研究所、西北有色金属研究院、株洲硬质合金集团有限公司 /strong 等单位定于 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 2017年12月7-10日在湖南省长沙市 /span 共同举办“ span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2017特种粉末冶金及复合材料制备/加工第二届学术会议 /strong /span ”。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 材料工业 /strong /span 是支撑国民经济发展的基础产业,是发展先进制造业和高技术产业的物质基础,在航天航空、海洋、军工、国防、核能、汽车工业等更是不可缺少。加快推动技术创新,引领材料工业升级换代,支撑战略性新兴产业发展,保障国家重大工程建设,促进传统产业转型升级,建设制造强国具有重要的战略意义。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 本次会议旨在 /strong /span 促进学术界、产业界、企业界的沟通与联系,为与会人员提供多种形式的交流机会,会议将围绕难熔金属、高温合金、粉末冶金、硬质合金、高性能合金、金属基与陶瓷复合材料、摩擦材料、结构材料、表面涂层与防护技术、制备与加工技术等最新进展情况展开讨论。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 本次会议将邀请 /strong /span 国家相关部委、中国有色金属工业协会、中国有色金属学会领导,中国工程院、中国科学院院士和知名专家、学者和企业代表就国家相关政策和技术水平的发展做专题报告。欢迎各企业单位、科研院所、高等院校、设备厂家积极参加。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/f4151a0a-4db3-4e68-b036-343e7692c4ea.jpg" title=" 微信图片_20171118195259.jpg" / /p p style=" text-align: center "    span style=" text-decoration: underline " strong 现将有关事项通知如下 /strong /span br/ /p p    span style=" background-color: rgb(0, 176, 240) color: rgb(255, 255, 255) " strong 组织机构 /strong /span /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 主办单位 /strong /span /p p   中国有色金属学会 /p p   中南大学 /p p   中国科学院金属研究所 /p p   西北有色金属研究院 /p p   株洲硬质合金集团有限公司 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 联办单位 /strong /span /p p   新型陶瓷纤维及其复合材料国家级重点实验室 /p p   硬质合金国家重点实验室 /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  承办单位 /strong /span /p p   湖南省宁乡高新技术开发区管理委员会 /p p   粉末冶金国家重点实验室 /p p   北方中冶(北京)工程咨询有限公司 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 支持单位 /strong /span /p p   北京工业大学 & nbsp 江西理工大学 & nbsp 华南理工大学 & nbsp 昆明理工大学华中科技大学 & nbsp 广东省科学院 & nbsp 河南科技大学 & nbsp 上海交通大学 & nbsp 北京理工大学 & nbsp 西北工业大学 & nbsp 西安交通大学 & nbsp 哈尔滨工业大学 & nbsp 山东科技大学 & nbsp 西安理工大学 & nbsp 南昌航空大学 & nbsp 北京航空航天大学 & nbsp 合肥工业大学广东省材料与加工研究所 & nbsp 先进结构功能一体化材料与绿色制造技术工业和信息化部重点实验室 /p p   (...陆续更新中) /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 支持媒体 /strong /span /p p   《中国有色金属学报(中英文版)》《金属学报》 /p p   《稀有金属材料与工程(中英文版)》《中国金属通报》 /p p   《稀有金属(中英文版)》 /p p   《有色环保》中冶有色技术网 /p p    strong span style=" background-color: rgb(0, 176, 240) color: rgb(255, 255, 255) " 时间、地点 /span /strong /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 时间 /strong /span :2017年12月7-10日(其中7日全天报到,8-9日大会及分会学术交流,10日去宁乡考察。) /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 地点 /span /strong :湖南省长沙市长沙融程花园酒店 /p p    strong span style=" background-color: rgb(0, 176, 240) color: rgb(255, 255, 255) " 拟邀嘉宾及演讲方向 /span /strong /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 拟邀嘉宾 /strong /span /p p    strong 中国有色金属工业协会领导 /strong /p p strong   中国有色金属学会领导 /strong /p p    strong 黄伯云 /strong 中南大学、中国工程院院士 /p p    strong 何季麟 /strong 郑州大学、中国工程院院士 /p p    strong 屠海令 /strong 北京有色金属研究总院、中国工程院院士 /p p    strong 王华明 /strong 北京航空航天大学、中国工程院院士 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 大会部分报告 /span /strong (陆续更新...) /p p    strong 杨 & nbsp 锐 /strong 中国科学院金属研究所所长 /p p   发言题目:钛基复合材料和粉末冶金近净成形研究进展 /p p    strong 周科朝 /strong 中南大学副校长 /p p   发言题目:高强耐蚀铜合金的连铸与加工制备技术研究进展 /p p    strong 关绍康 /strong 郑州大学副校长 /p p   发言题目:高速连铸连轧新工艺生产高性能铝合金板材的研究与开发 /p p    strong 易健宏 /strong 昆明理工大学副校长 /p p   发言题目:新型粉末冶金复合材料 /p p    strong 范景莲 /strong 中南大学教授 /p p   发言题目:超高温轻质难熔金属基复合材料 /p p    strong 王 & nbsp 军 /strong 新型陶瓷纤维及其复合材料国家重点实验室主任 /p p   发言题目:耐高温透波陶瓷纤维制备 /p p    strong span style=" background-color: rgb(0, 176, 240) color: rgb(255, 255, 255) " 分会场部分报告(陆续更新...) /span /strong /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 粉末冶金专题分会场 /strong /span /p p    strong 张德良 /strong 东北大学教授 /p p   发言题目:通过粉末加工和热机械固结制备超细结构金属基纳米复合材料 /p p    strong 梁淑华 /strong 西安理工大学教授 /p p   发言题目:CuW系假合金在高压电器中的应用 /p p    strong 蔡晓兰 /strong 昆明理工大学冶金与能源工程学院教授 /p p   发言题目:高能球磨设备与金属基复合粉体制备技术 /p p    strong 郎利辉 /strong 北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授 /p p   发言题目:钛合金粉末的热等静压数值模拟研究 /p p    strong 张朝晖 /strong 北京理工大学博士生导师 /p p   发言题目:放电等离子烧结机理及其应用研究进展 /p p    strong 白玉龙 /strong 西安龙华微波冶金有限责任公司董事长 /p p   发言题目:不颠覆,无突破,微波技术在有色金属冶炼上的应用 /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  硬质合金专题分会场 /strong /span /p p    strong 杜 & nbsp 勇 /strong 粉末冶金国家重点实验室教授 /p p   发言题目:硬质合金的集成计算材料工程 /p p    strong 王社权 /strong 株洲钻石切削刀具股份有限公司 副总经理、研究员 /p p   发言题目:立方相成分对梯度硬质合金结构的影响---理论计算和实验研究 /p p    strong 周武平 /strong 安泰科技股份有限公司总裁兼党委书记/教授级高工 /p p   发言题目:矿用硬质合金研究进展 /p p    strong 邓 & nbsp 欣 /strong 广东工业大学教授 /p p   发言题目:非常规硬质合金及超硬材料研究 /p p    strong 张 & nbsp 立 /strong 中南大学粉末冶金研究院教授 /p p   发言题目:从2017Plansee会议看硬质合金的国际发展动态 /p p    strong 时凯华 /strong 自贡硬质合金有限责任公司研发中心主任/博士 /p p   发言题目:欧洲陶瓷材料研究新进展 /p p    strong 张 & nbsp 颢 /strong 株硬集团研发中心副主任/高级工程师 /p p   发言题目:钻掘硬质合金制备技术发展动态和展望 /p p    strong 龙本夫 /strong 厦门金鹭特种合金有限公司经理/硕士 /p p   发言题目:碳酸钴煅烧工艺对氧化钴性能的影响 /p p    strong 李 & nbsp 毅 /strong 江苏泰尔新材料股份有限公司总工程师/博士 /p p   发言题目:基于石蜡改性的环境友好型硬质合金成型剂的研究 /p p    strong 王明智 /strong 燕山大学材料学院研究员 /p p   发言题目:过渡族金属共价键化合物的合金化—高熵化合物及其应用 /p p    strong 乔竹辉 /strong 中国科学院兰州化学物理研究所研究员 /p p   发言题目:硬质合金宽温域摩擦磨损机理研究及自润滑硬质合金的设计制备 /p p    strong 张 & nbsp 聪 /strong 北京科技大学助理研究员 /p p   发言题目:Ti(C,N)基金属陶瓷相图热力学数据库及其组织结构设计 /p p   高温、难熔金属专题分会场 /p p    strong 王金淑 /strong 北京工业大学教授 /p p   发言题目:稀土钼金属陶瓷次级发射材料研究 /p p    strong 李树奎 /strong 北京理工大学教授 /p p   发言题目:新型穿甲弹弹芯材料研究 /p p    strong 沙江波 /strong 北京航空航天大学教授 /p p   发言题目:放电等离子烧结Nb-Si基合金的组织与性能研究 /p p    strong 曹顺华 /strong 中南大学教授 /p p   发言题目:连续梯度钨铜材料制备技术 /p p    strong 秦明礼 /strong 北京科技大学教授 /p p   发言题目:高性能金属钨制品的精密制备技术 /p p    strong 韩胜利 /strong 广东省材料与加工研究所高级工程师 /p p   发言题目:增塑挤压-熔渗烧结制备W-Cu合金组织性能研究 /p p    strong 胡 & nbsp 鹏 /strong 北京工业大学教授 /p p   发言题目:球形钨粉的热等离子制备及其烧结性能研究 /p p    strong 王伟丽 /strong 西北工业大学研究员 /p p   发言题目:快速凝固高熵CoCrFeNiMnx合金组织演化规律及其性能特征 /p p    strong 孟军虎 /strong 中国科学院兰州化学物理研究所研究员 /p p   发言题目:高熵合金基高温自润滑复合材料的设计制备和减摩耐磨机制 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 金属基复合材料专题分会场 /strong /span /p p    strong 张 & nbsp 荻 /strong 上海交通大学教授 /p p   发言题目:待定 /p p    strong 耿 & nbsp 林 /strong 哈尔滨工业大学教授 /p p   发言题目:金属基复合材料构型设计与调控 /p p    strong 武高辉 /strong 哈尔滨工业大学教授 /p p   发言题目:金属基复合材料尺寸稳定设计及应用 /p p    strong 马宗义 /strong 中国科学院金属研究所研究员 /p p   发言题目:高体份金属基复合材料制备与应用 /p p    strong 彭华新 /strong 浙江大学教授 /p p   发言题目:金属-陶瓷复合材料的组织调控 /p p    strong 赵乃勤 /strong 天津大学教授 /p p   发言题目:三维网络碳纳米增强相的构筑与复合 /p p    strong 王慧远 /strong 吉林大学教授 /p p   发言题目:待定 /p p    strong 王快社 /strong 西安建筑科技大学教授 /p p   发言题目:累积叠轧制备Ti/Ni多层结构复合材料界面扩散及性能研究 /p p    strong 郑开宏 /strong 广东省材料与加工研究所教授 /p p   发言题目:铁基复合材料制备技术及应用合 /p p    strong 肖伯律 /strong 中国科学院金属研究所研究员 /p p   发言题目:铝基复合材料变形加工图研究 /p p    strong 王祖敏 /strong 天津大学教授 /p p   发言题目:金属-半导体界面的原子传输与相变 /p p    strong 杨亚锋 /strong 中国科学院过程工程研究所研究员 /p p   发言题目:陶瓷包覆型粉体的设计、制备及应用 /p p    strong 魏秋平 /strong 中南大学副教授 /p p   发言题目:金刚石/铜复合材料的研究 /p p    strong 何春年 /strong 天津大学教授 /p p   发言题目:碳材料增强金属基复合材料的设计与强韧化机制 /p p    strong 黄陆军 /strong 哈尔滨工业大学教授 /p p   发言题目:多级多尺度钛基复合材料设计与调控 /p p    strong 贾均红 /strong 中科院兰州化学物理研究所研究员 /p p   发言题目:金属基宽温域润滑复合材料的设计---AgTMxOy相的原位分解和摩擦诱导重生 /p p    strong 陈体军 /strong 兰州理工大学教授 /p p   发言题目:粉末触变成形制备芯—壳结构粒子增强铝基复合材料的研究 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 铜合金及铜基材料专题分会场 /strong /span /p p    strong 李 & nbsp 周 /strong 中南大学教授 /p p   发言题目:高性能铜合金设计及应用 /p p    strong 牛立业 /strong 中铝洛阳铜业有限公司教授级高工 /p p   发言题目:汽车电阻焊电极用弥散强化铜合金材料工艺研究 /p p    strong 王强松 /strong 北京有色金属研究总院教授 /p p   发言题目:铜合金材料特种应用 /p p    strong 阮 & nbsp 莹 /strong 西北工业大学教授 /p p   发言题目:多孔铜的结构特征与力学性能研究 /p p    strong 赵红彬 /strong 宁波博威合金材料股份有限公司研发总监 /p p   发言题目:致力于社会资源和环境压力降低的高性能铜合金研究 /p p    strong 王鹏云 /strong 中国船舶重工集团公司第七二五研究所高级工程师 /p p   发言题目:国内外电阻焊电极用弥散铜性能评价指标体系对比及应用 /p p    strong 周登山 /strong 东北大学讲师 /p p   发言题目:杂微量元素Ti抑制纳米晶铜基复合材料中的氧化物颗粒粗化和铜晶粒长大 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 高性能轻合金材料专题分会场 /span /strong /p p    strong 杨院生 /strong 中国科学院金属研究所研究员 /p p   发言题目:纳米析出相增强镁合金 /p p    strong 王俊升 /strong 北京理工大学教授 /p p   发言题目:ICME技术用于高强铝合金的设计 /p p    strong 赵永庆 /strong 西北有色金属研究院教授 /p p   发言题目:高强钛合金研制 /p p    strong 王卫国 /strong 福建工程学院教授 /p p   发言题目:高纯铝再结晶晶界界面匹配研究 /p p    strong 周吉学 /strong 山东省科学院新材料研究所研究员 /p p   发言题目:镁合金及镁-铝异种材料连接件整体表面处理技术 /p p    strong 吴伊平 /strong 江南工业集团有限公司总经理 /p p   发言题目:大规格TC11钛合金件热处理工艺试验 /p p    strong 王建华 /strong 常州大学材料科学与工程学院教授 /p p   发言题目:Al-3P变质Al-18Si合金显微组织与力学性能研究 /p p    strong 李庆林 /strong 兰州理工大学教授 /p p   发言题目:稀土变质过共晶Al-Si合金微观组织及力学性能的研究 /p p    strong 冯小辉 /strong 中科院金属所副研究员 /p p   发言题目:碳纳米管增强镁基复合材料研究 /p p    strong 罗天骄 /strong 中科院金属所副研究员 /p p   发言题目:固溶和淬火处理对挤压态ZK60镁合金残余应力的影响 /p p    strong 杨 & nbsp 昭 /strong 江南工业集团有限公司工程师 /p p   发言题目:TC11钛合金材料验收检验中的试样热处理问题 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 增材制造与特种成形技术专题分会场 /strong /span /p p    strong 史玉升 /strong 华中科技大学教授 /p p   发言题目:智能金属材料及其增材制造技术 /p p    strong 伍尚华 /strong 广东工业大学教授 /p p   发言题目:复杂形状陶瓷零部件的增材制造技术 /p p    strong 刘 & nbsp 奇 /strong 重庆材料研究院有限公司教授级高工 /p p   发言题目:3D打印用钨铼合金粉体材料制备及性能研究 /p p    strong 吴文恒 /strong 上海材料研究所副主任 /p p   发言题目:增材制造金属粉末的制备与检测 /p p    strong 邱耀弘 /strong 安泰(霸州)特种粉业有限公司 MIM技术项目科学顾问/副教授 /p p   发言题目:跃进的不锈钢粉末之成形技术 /p p    strong 张 & nbsp 升 /strong 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所博士 /p p   发言题目:激光选区熔化成形大尺寸钛合金制件技术研究 /p p    strong 林 & nbsp 峰 /strong 清华大学教授 /p p   发言题目:粉末床电子束选区熔化(EBSM)技术 /p p    strong 钱 & nbsp 波 /strong 华东理工大学副教授 /p p   发言题目:SLM实时预熔重熔的新型工艺研究 /p p    strong 胡梦龙 /strong 江苏昆山工业技术研究院副主任 /p p   发言题目:高性能陶瓷光固化成型技术 /p p    strong 杜开平 /strong 北京矿冶研究总院博士 /p p   发言题目:3D打印用Inconel 718合金粉末的制备及应用技术 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 表面涂层与防护专题分会场 /strong /span /p p    strong 彭 & nbsp 晓 /strong 南昌航空大学研究员 /p p   发言题目:促进金属材料热生长-Al2O3膜的方法探索 /p p    strong 李争显 /strong 西北有色金属研究院教授 /p p   发言题目:钛表面防护涂层技术的发展 /p p    strong 崔洪芝 /strong 山东科技大学教授 /p p   发言题目:耐磨蚀涂层高通量等离子熔射制备技术及应用 /p p    strong 李伟洲 /strong 广西大学研究员 /p p   发言题目:铌合金C103表面复合涂层的高温抗蚀性 /p p    strong 邱万奇 /strong 华南理工大学教授 /p p   发言题目:低温反应溅射沉积α-(Al,Cr)2O3薄膜 /p p    strong 朱圣龙 /strong 中国科学院金属研究所研究员 /p p   发言题目:抑制涂层-基体间互扩散的高温防护涂层研究 /p p    strong 鲍泽斌 /strong 中国科学院金属研究所研究员 /p p   发言题目:活性元素Zr改性铂铝涂层高温氧化及其腐蚀性能研究 /p p    strong 杨冠军 /strong 西安交通大学教授 /p p   发言题目:航机燃机热障涂层结构设计与制备调控方法 /p p    strong 王建强 /strong 中国科学院金属研究所研究员 /p p   发言题目:高耐蚀耐磨HVAF喷涂铝基非晶涂层研究 /p p    strong 耿树江 /strong 东北大学教授 /p p   发言题目:(Cu,Fe)3O4尖晶石涂层的制备及性能研究 /p p    strong 陈明辉 /strong 东北大学教授 /p p   发言题目:高温搪瓷涂层 /p p    strong 张小峰 /strong 广东省新材料研究所博士 /p p   发言题目:Al-ZrO2原位反应改善热障涂层性能 /p p    strong 何 & nbsp 健 /strong 北京航空航天大学博士后 /p p   发言题目:γ& #39 +β双相Ni-Al-Hf合金氧化膜/合金界面钉扎物的不同形成机制 /p p    strong 董志宏 /strong 中国科学院金属研究所金博士 /p p   发言题目:Cr12MoV合金钢空心阴极放电辅助离子渗氮研究 /p p    strong 高丽红 /strong 北京理工大学副教授 /p p   发言题目: 基于等离子喷涂的反射型激光防护涂层研究 /p p    strong 石 & nbsp 佳 /strong 北京航空航天大学博士 /p p   发言题目:等离子物理气相沉积热障涂层生长机理及制备技术研究 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 先进粉末冶金及复合材料青年科技工作者学术交流分会场 /strong /span /p p    strong 杨亚锋 /strong 中国科学院过程工程研究所研究员 /p p   发言题目:粉末冶金钛合金的致密化和杂质控制 /p p    strong 王玉敏 /strong 中国科学院金属研究所副研究员 /p p   发言题目:复合材料整体叶环损伤失效机制研究 /p p    strong 刘 & nbsp 涛 /strong 中南大学粉末冶金研究院副教授 /p p   发言题目:CuCrZr与Cu的低温扩散连接 /p p    strong 罗来马 /strong 合肥工业大学副教授 /p p   发言题目:液相法W-Y2O3复合粉体制备与烧结特性研究 /p p    strong 牛红志 /strong 东北大学副教授 /p p   发言题目:TiH2颗粒为原料制备低成本低氧含量PM -TC4钛合金及其生成过程 /p p    strong 谭 & nbsp 鑫 /strong 中机国际工程设计研究院有限责任公司高级工程师 /p p   发言题目:密度泛函理论计算在材料表面性能研究中的应用 /p p    strong 宋晓杰 /strong 山东科技大学材料科学与工程学院博士研究生 /p p   发言题目:原位合成Ti2AlC(N)增强TiAl基复合材料的显微组织和力学性能研究 /p p    strong 魏 & nbsp 娜 /strong 山东科技大学材料科学与工程学院博士研究生 /p p   发言题目:TiO2基复合薄膜的制备及其对金属的光电化学防腐研究 /p p    strong 张犁天 /strong 中国科学院力学研究所博士生 /p p   发言题目:铜铬合金激光表面细晶化及其电性能 /p p    strong 黎毓灵 /strong 华南理工大学材料科学与工程学院硕士研究生 /p p   发言题目:靶功率对YG10x上反应直流磁控溅射沉积纳米W-N涂层显微结构的影响 /p p    span style=" background-color: rgb(0, 176, 240) color: rgb(255, 255, 255) " strong 会议安排及说明 /strong /span /p p   1、本次会议代表收取注册费2400元/人、在校学生凭学生证收取注册费1400元/人,包括会务、论文审稿、出版、专家演讲资料费、餐费、考察费。 /p p   2、本次会议以学术成果、论文、口头交流及墙报为主,大会分为特邀报告与分会报告(大会主旨报告30分钟,分会邀请报告25分钟、一般报告20分钟,分别包含5分钟提问与讨论时间)。 /p p    span style=" background-color: rgb(0, 176, 240) color: rgb(255, 255, 255) " strong 会议说明与其它 /strong /span /p p   1、会议将设置分会场,鼓励年轻学者展示研究成果,促进年轻学者之间的交流和学习,请提前联系会务组,以保证会议议程安排。 /p p   2、食宿安排:会议推荐酒店,请代表自行联系预定房间,用餐为会议统一安排。 /p p   3、欢迎国内外有关公司及机构支持、赞助本次会议。我们将以会议论文集刊登广告、提供小型展位等多种形式宣传支持、赞助单位,为支持、赞助单位提供广大市场、拓展业务的良机。 /p p   4、请参会代表务必将回执发至 span style=" color: rgb(0, 176, 240) " ysgc@china-mcc.com /span 或发送传真至 span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 010-88796961 /span ,没有报名回执不能保证会议资料。 /p p    strong span style=" background-color: rgb(0, 176, 240) color: rgb(255, 255, 255) " 组委会联系方式 /span /strong /p p   联系人:许 & nbsp 飞 /p p   手 & nbsp 机:13439831435 /p p   电 & nbsp 话:010-68807312 /p p   传 & nbsp 真:010-88796961 /p p   邮 & nbsp 箱:xufei627@163.com /p p   网 & nbsp 址:www.china-mcc.com /p
  • ​深圳三思纵横试验机|粉末压实密度仪:解析工作原理与应用领域
    在材料科学、化工、制药等众多领域中,粉末材料的处理与测试是不可或缺的一环。粉末压实密度仪作为一种专用的测试设备,在粉末材料的压实密度测量中发挥着至关重要的作用。本文深圳三思纵横试验机小编将探讨粉末压实密度仪的工作原理、应用领域以及未来发展趋势,大家一起来看下吧。一、粉末压实密度仪的工作原理粉末压实密度仪的工作原理主要基于粉末在受到外力作用下的压实过程。测试时,将一定量的粉末样品置于压实模具中,通过施加压力使粉末颗粒重新排列、相互接触并发生一定的塑性变形,从而达到压实效果。压实密度仪通过测量压实前后粉末的体积变化,并结合样品的质量信息,计算得出粉末的压实密度。二、粉末压实密度仪的应用领域粉末压实密度仪广泛应用于多个领域,尤其在材料科学、化工、制药等行业具有重要地位。1、材料科学领域粉末压实密度仪可用于评估粉末材料的可压性、流动性和成型性能,为材料制备和加工工艺的优化提供数据支持;2、化工领域粉末压实密度仪可用于测定催化剂、吸附剂等粉末材料的压实密度,为反应器的设计和操作提供重要参数;3、制药行业粉末压实密度仪可用于评估药物粉末的堆密度和压实性,为药物制剂的制备和质量控制提供有力保障。三、粉末压实密度仪的未来发展趋势随着科学技术的不断进步和应用需求的日益增长,粉末压实密度仪正朝着更加智能化、高精度和多功能化的方向发展。1、智能化与自动化未来的粉末压实密度仪将更加注重智能化和自动化的发展。通过引入先进的传感器和控制系统,实现测试过程的自动化操作和数据的实时采集、处理与分析。此外,智能化的粉末压实密度仪还将具备自我诊断和维护功能,提高设备的稳定性和可靠性;2、高精度化随着材料科学和制药等领域的不断发展,对粉末压实密度的测量精度要求也越来越高。因此,粉末压实密度仪将不断提高测量精度,采用更先进的测量技术和算法,以满足更精细的测试需求;3、多功能化除了基本的压实密度测量功能外,未来的粉末压实密度仪还将具备更多的测试功能。如可同时测量粉末的粒度分布、比表面积、孔隙率等参数,为研究者提供更全面的材料性能信息。此外,还可通过集成其他测试模块,实现一站式测试服务,提高测试效率和便捷性;4、绿色化与环保在环保意识日益增强的背景下,粉末压实密度仪的绿色化设计将成为未来的发展趋势。通过优化设备结构、采用环保材料和节能技术,降低设备在运行过程中的能耗和排放,实现可持续发展。三思纵横粉末压实密度仪作为粉末材料测试领域的重要工具,其原理、应用和发展趋势均体现了科技进步和市场需求的推动。随着技术的不断创新和市场的不断拓展,三思纵横粉末压实密度仪将在更多领域发挥重要作用,为材料性能评估、质量控制以及工艺优化提供有力支持。未来,我们可以期待三思纵横粉末压实密度仪在性能、功能和智能化方面取得更大的突破,为科研和工业生产带来更多便利和价值。
  • 粉体测试解决方案—莱驰科技参加2018 IPB 上海粉体展巡展北京站
    导读:在每年一届的IPB上海粉体展成功举办16载之计,集各方意见与调研,IPB决定开展各地巡演活动,并将北京作为巡演首站,此次巡演活动主题聚焦时下热门的“3D打印”。 2018年4月20日下午,2018 IPB上海国际粉体加工/散料输送展览会北京巡展在北京港澳中心瑞士酒店召开。来自京津冀地区的40余位粉体行业专家、粉体原材料企业、设备供应商等参加。图1.会议现场会议由中国颗粒学会和纽伦堡会展(上海)有限公司主办,在每年一届的IPB上海粉体展成功举办16载之计,集各方意见与调研,IPB决定开展各地巡演活动,并将北京作为巡演首站。此次巡演活动主题聚焦时下热门的“3D打印”,并围绕3D打印技术、对粉体品质要求等话题进行专家报告及行业交流。图2.中国颗粒学会副理事长蔡小舒教授致辞在开幕致辞中,蔡小舒教授表示,粉体技术设计领域广泛,其发展对推动多领域的经济发展有着积极作用。IPB上海粉体展自2003年首次成功举办以来,已成为中国粉体加工及散料输送领域 “一站式”展览会。接着,祝愿巡展首站北京站能够旗开得胜,并对与会着表示了感谢。图3.弗尔德科学仪器销售经理叶上游先生做报告报告题目:弗尔德科学仪器在金属粉末及3D打印领域的应用对于工业级金属3D打印领域,粉末耗材仍是制约该技术规模化应用的重要因素之一,这是由于用于增材制造的粉末具有不同于传统粉末所需要的粉末特性,不仅要求粉末纯度高、杂质含量低,还必须瞒着粉末粒径细小、球形度高、流动性好和松装密度高等要求。目前,国内尚未制定出金属3D打印用材料标准、工艺规范、零件性能标准等行业标准或国标,业内评价金属粉末时,通常将化学成分、粒度分布作为常用指标,球形度、流动性、松装密度可作为参考指标。将主要从化学元素分析、粒度分布及球形度这几个方面来阐述弗尔德仪器在3D打印金属粉末性能评价中的应用。弗尔德科学仪器事业部销售经理叶上游先生首先介绍了弗尔德科学仪器事业部全球架构模式,旗下品牌包括德国Retsch(莱驰)、德国Retsch Technology(莱驰科技)、CarboliteGero(卡博莱特盖罗)、德国Eltra(埃尔特)等。接着介绍了弗尔德仪器在金属粉末及3D打印领域一站式供应产品及服务,包括莱驰Emax高能球磨仪、莱驰Retsch筛分AS系列、莱驰科技Camsizer系列动态图像粒度粒形仪、ELTRA埃尔特元素分析仪等。 化学元素分析对于金属原材料及最终的粉末成品,为了检测样品的纯度等品质,都需要进行成分及含量检测。3D打印用金属粉末对纯净度要求很高,除测定主要元素及杂质元素外,氧、氮、氢含量也有要求。弗尔德旗下的ELTRA(埃尔特)元素分析仪,源自德国,专注元素分析三十多年,主要产品有氧/氮/氢/碳/硫元素分析仪及热重分析仪等。以下是钢中氧氮用氩气作载气时的测试结果:表1 Eltra标样91100-1001#714A的测量结果标样91100-1001#714A的标准含量为O 6 ppm,N 19 ppm,从上面结果可以看出,即使是对超低含量的样品,使用Elementrac ONH-p的多次测样结果偏差都在1 ppm以下,可见仪器的测量精确性和重复性都很优异。图4.Eltra的Elementrac ONH-p系列符合多个ASTM和ISO的标准氧、氮、氢测定的ASTM标准 :氧、氮、氢测定的ISO标准:表2. ELEMENTRAC ONH-p符合的标准 粒度分布金属3D打印常用的粉末粒度范围是15-53um(细粉),53-105um(粗粉),部分场合下可放宽至105-150um(粗粉),目前市场上主流SLM成型设备要求的铺粉层厚是20-50um。德国莱驰科技(Retsch Technology)是全球第一家采用ISO13322-2动态图像法原理设计的粒度及粒形分析仪,测量对象0.6um-8mm或10um-30mm的可流动颗粒、粉体、胶体、悬浊液、磁性材料等。莱驰科技生产的CAMSIZER X2粒度粒形仪,具有专利的双镜头技术,既保证了测量范围,又兼顾了测量精确度。CAMSIZER X2可以每秒获取300张图像,每张图像上捕捉到几百个典型颗粒,强大的软件系统会自动根据每个颗粒的图片计算尺寸和形态。相比传统的激光粒度仪,Camsizer X2取样量大,一次进样可达几十万个颗粒,因此结果更具有代表性,并且对超标颗粒的检测灵敏度最低可达到0.01%,测量结果还可以和筛分结果进行拟对,而测量速度比筛分法更快。图5. 德国Retsch Technology(莱驰科技)多功能粒径及粒形分析仪CAMSIZER X2 球形度SLM 成形专用金属粉末是通过气雾化法制备得到的,颗粒一般呈球状,但也会出现形状不规则的颗粒,颗粒球形度直接影响粉末的流动性和松装密度。莱驰科技的Camsizer X2粒度粒形仪,除了可以测定粒度大小及粒度分布外,还能同时获得球形度、对称性、宽长比、凹凸度等形态信息。Camsizer X2基于粉末颗粒二维图像分析, 采用如下公式表征球形度S(SPHT): 其中S 为颗粒球形度, A 为颗粒的投影阴影面积, P 为颗粒的投影周长。球形度数值越接近1,样品球形度越好。通常大于0.95可以认为是非常好的球体,0.9-0.95认为是比较好的球体,0.9以下认为是球形度一般。此外,在喷雾造粒的过程中,有时会有小颗粒与大颗粒粘结在一起的情况,这种颗粒称为卫星颗粒。在图6的扫描电镜图像中,可以清楚看到这种粘结颗粒的存在:图6.金属粉末扫描电镜图像中观察到的卫星颗粒卫星颗粒也是影响粉末流动性的主要参数之一。对于卫星颗粒,Camsizer可X2以用b/l(宽长比)来进行表征:式中Xc min是颗粒的投影宽度,XFe max是颗粒的投影长度。下图是几种金属粉末宽长比及球形度的测试结果举例: 图7.几种金属粉末的宽长比测试结果由上图可知,宽长比b/l数值越接近1代表卫星颗粒含量越少。 结论随着增材制造的快速发展,相应的在原材料质量监控环节,其检测技术也需要加快发展,为整个制造过程把好关。ELTRA的ELEMENTRAC ONH-p氧氮氢分析仪,能精确满足3D打印金属粉末的元素含量范围。 检测3D打印用金属粉末粒度粒形时,采用以动态图像法为原理的Retsch Technology的Camsizer X2粒度粒形仪,可以实现一次进样,同时得到粒度及粒形信息,大大提高质量监控效率。所以在3D打印金属粉末领域,弗尔德科学仪器将成为您的得力助手。
  • 大昌华嘉将于北京举办粉末流动性应用研讨会
    大昌华嘉公司将于于2012年5月10日在北京化工大学生命科学与技术学院举办的&ldquo 粉末流动性应用研讨会&rdquo 。(地址:科技大楼302会议室) 我们知道,能够预测粉末在特定生产过程中的表现对研究人员来说是很重要的。由于粉末自身的复杂性,粉末的定性方法一直以来都依赖于人工经验或者主管评估,粉末流动性质如果不能与生产过程条件相匹配就会导致低质量的产品甚至是生产线的停顿,因而,对流动性质进行准确评估和测试则逾显重要。 Freeman Technology设计的FT4多功能粉末流动性测试仪,可以明确的测量不同堆积状态和不同加工应力环境下的粉末剪切性质,整体性质和粉末动力学性质。由于FT4实现了对粉末的行为的完整洞察,这就使得确定影响粉末加工表现的关键参数成为可能。 附: 大昌华嘉商业(中国)有限公司科学仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器,在中国的石油,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。 Freeman Technology专精于粉末及其流动特性的先进表征与分析技术,其多功能粉末流动性测试仪的核心源自于它独创的专利技术。该企业具备ISO 9001:2008认证,并于2007年4月获得英国企业女王奖。FT4多功能粉末流动性测试仪已经广泛的应用在制药、化学、食品、化妆品、墨粉、塑料、陶瓷、金属、粉末涂料等工业领域。 大昌华嘉一直致力于高端、专业的科学仪器的市场拓展,我们为粉体及材料表征的研究提供了全面的解决方案,包括: 英国Freeman Technology的多功能粉末流动性测试仪(FT4) 美国麦奇克(Microtrac)的激光粒度分析仪(纳米,微米,Zeta电位),粒度粒形分析仪 日本拜尔(BEL)的比表面孔隙分析仪,蒸汽吸附仪,高压吸附仪, 多组分竞争吸附 德国克吕士(KRUSS)的接触角,表面张力分析仪 英国Copley的振实密度计,松密度计 大昌华嘉商业(中国)有限公司 市场部 2012-4-5 会议日程: 08:45 &ndash 09:00 报到 09:00 &ndash 09:15 大昌华嘉商业(中国)有限公司 致辞樊润 产品经理 09:15 &ndash 10:45 粉末流动性质及行为特点 Tim Freeman, Managing Director, Dr. Fu XiaoWei, Freeman Technology 英-中同步翻译 10:45 &ndash 10:55 茶歇 10:55 &ndash 12:00 粉末流动性质的具体应用, Dr. Fu XiaoWei, Materials Scientist 12:00 &ndash 13:30 午餐 (西边) 13:30 &ndash 15:00 仪器展示和样品测试(用户可以带样品) Dr. Fu 回 执 姓 名 单 位 通讯地址 电 话 手 机 邮 编 E-mail 拟与会人数及姓名 特别需要解决的问题 现有的仪器(或新的需求) 联系人:张媛 樊润 王卫华 电话:010-65613988-129,13901255059,13810747749 ;传真:010-65610278 电子邮箱:helen.zhang@dksh.com, rain.fan@dksh.com,eric.wang@dksh.com
  • 新品上市丨多功能粉末 X 射线衍射仪:XRDynamic 500
    安东帕推出了创新的自动化多功能粉末 X 射线衍射仪:XRDynamic 500XRDynamic 500:早在 2021 年 8 月,选定的客户和合作伙伴公司就可以看到材料表征X射线产品线(MCX)的新产品,随后在 10 月中旬正式上市。五年来,Anton Paar GmbH、Anton Paar ShapeTec GmbH 和 AXO Dresden 的研究人员在Josef Gautsch 的领导下开发了自动化多功能粉末 X 射线衍射仪。XRDynamic 500 作为一个重要决定的结果自20世纪50年代以来,安东帕一直在 X 射线技术领域开展业务。当时,展出公司历史上第一台科学分析仪器——Kratky 小角度 X 射线相机。它不仅标志着安东帕在商业领域取得的成功,同时也标志着安东帕进入制造测量仪器领域。自20世纪60年代开始,安东帕生产X 射线衍射仪附件的温控台和 Kratky 小角度 X 射线相机,多年来通过飞利浦(现马尔文帕纳科)以及西门子(现布鲁克)进行销售。此后发生了很多事情,正如首席执行官 Friedrich Santner 所描述的那样:“当时,公司规模太小,无法自主研发完整的 X 射线衍射 (XRD) 仪器,并且没有全球分销渠道,我们不得不依赖强大的合作伙伴。一步一步,我们的 X 射线部门得到了进一步发展,现在可以自豪地展示强大的产品组合,并将在未来几年中不断扩大。”“几年前,我们开始开发自己的 X 射线源,因为我们的 SAXS 仪器需要它们,它们也可用于 X 射线衍射仪,”材料表征 - X 射线(MCX)产品线经理 Petra Kotnik 说。 2019 年,国际知名公司 AXO Dresden 加入了Anton Paar GmbH,该公司致力于 X 射线光学器件开发和生产。 “基于公司内部的专业知识和交叉销售潜力,我们决定进入XRD业务领域。XRDynamic 500 是这一决定的成果。”研究什么?X 射线的波长与原子之间的距离非常相似。这使得可以“观察”材料内部,并检查材料中原子的排列方式。通过这种方式,可以确定材料的机械、热和电性能。因此,X 射线不仅在科学领域和医学领域有着重要作用,同时在工业应用领域也有着重要作用。可以分析材料的类型、组成及各种成分的比例。使用 XRDynamic 500,用户还可以在不同温度、气体或湿度的影响下测试样品。任何类型的粉末都是 X 射线衍射仪的潜在样品。 “我们的星球上有无数粉末,它们具有各种各样的功能。这也使得 XRDynamic 500在每个行业都具有极大的吸引力,”Petra Kotnik 解释说。 “基本上,XRDynamic 500 旨在用于基础研究以及科学和工业领域的应用研究和开发。”XRDynamic 500 有什么特别之处?该仪器的核心是TruBeam 概念,它汇集了一系列不同的功能和组件,最重要的是真空光学单元。 “X 射线束不仅与样品相互作用,而且与空气中的分子相互作用,这会立即增加背景信号。因此,当真空进行时,可以降低噪音并提高数据质量。抽真空的光学单元要求仪器内所有不同的光学元件都被适当地封装和自动化。我们可以在不同的光束几何、不同的光学元件和不同的样品台之间自由切换。这种高度自动化是任何竞争对手都无法比拟的。此外,仪器和样品可自动进行校准,提高了结果的可靠性,”Petra Kotnik 解释说。 唯一非安东帕制造的关键部件是由捷克公司 Advacam 提供,是用于 XRDynamic 500 的 X 射线探测器。 Advacam 使用 Timepix3 芯片 - 欧洲核子研究中心开发的最新探测器技术。欧洲核研究组织 (CERN) 是位于日内瓦附近的一个主要研究机构。CERN进行基础物理研究,特别是借助著名的粒子加速器研究物质的结构。最近几个月,在Mülheim, Ruhr的马克思-普朗克研究所和格拉茨技术大学已经使用 XRDynamic 500 进行了多次测试。测试人员对软件的直观操作印象特别深刻,控制软件功能强大且复杂,但仍具有用户友好性。鉴于材料表征领域新的成功篇章的先决条件。Friedrich Santner很高兴:“祝贺整个MCX团队取得这一伟大成就。因此,XRDynamic 500在即将到来的100周年纪念日前完成这一任务。”
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