合金20 粉末の説明
Alloy20パウダーは、ニッケル・クロムをベースとした材料(通常、性能向上のためにタングステン、モリブデン、アルミニウムを添加したCr含有量~20%)で、極度の熱的・機械的要求に対応するように設計されています。ガスアトマイズ法により製造されるこの粉末は、高度に球状化された形態(真球度95%以上)を示し、選択的レーザー溶融(SLM)や指向性エネルギー蒸着(DED)のような精密駆動プロセスにとって重要な、優れた流動性(25秒/50g以上)と充填密度(4.5g/cm³以上)を保証します。その狭い粒度分布(15-53μm)と低い気孔率(<0.3%)は、最小限の後処理で緻密で構造的に均一な部品の製造を可能にする。この合金の高温能力は、安定したCr₂O₃酸化物層によって支えられ、1100℃までの卓越した耐酸化性と、長時間の応力下での強固なクリープ強度を提供する。800℃では、650MPaを超える引張強度と~250HVの硬度を維持し、硫化性、酸性、酸化性環境における顕著な耐食性も備えている。これらの特性は、3Dプリンティングにおける効率的なエネルギー利用のための高いレーザー吸収率(~70%)と相まって、Ni20を、幾何学的精度と熱機械的信頼性が最も重要な、航空宇宙タービンブレード、原子炉コア部品、高温産業用工具に理想的なものにしています。
合金20粉末仕様
特性
サイズ
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15-53μm、20-63μm
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形状
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粉末
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酸素含有量
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≤500 ppm
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流動性
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≤90秒/50g以下
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化学成分%
元素
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ニッケル
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Fe
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Cr
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Mo
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Cu
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Mn
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Si
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Nb
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化学成分(wt)
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32-38
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31-44(Bal.)
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19-21
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2-3
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3-4
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2
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1
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≤1
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*上記の製品情報は理論値に基づいています。具体的なご要望や詳細については、弊社までお問い合わせください。
アロイ20パウダーの用途
1.航空宇宙
ジェットエンジンのタービンブレード、燃焼室ライナー、排気ノズル。
1100℃までの耐酸化性と極端な熱サイクルに対するクリープ耐久性を提供。
2.エネルギー分野
燃料被覆管や熱交換器チューブなどの原子炉炉心部品。
放射線耐性と、冷却水環境での応力腐食割れに対する耐性を提供。
3.積層造形:
SLMまたはDEDによる複雑なニアネットシェイプ部品の製造。
用途としては、軽量ロケットエンジン部品や生体適合性を備えたカスタマイズ医療用インプラントなどがある。
最適化された粒子径(15~53μm)と球状形態が、高品質の3Dプリンティングを支援する。
4.工業用工具:
ダイカスト金型と押出成形金型。
高硬度(250HV)と耐熱疲労性により、高温作業での耐用年数が向上する。
合金20粉末の包装
当社の製品は、材料の寸法に基づいて様々なサイズのカスタマイズされたカートンに梱包されています。小さな製品はPPボックスでしっかりと梱包され、大きな製品は特注の木枠に入れられます。輸送中に最適な保護を提供するために、包装のカスタマイズと適切な緩衝材の使用を厳守します。

梱包カートン、木箱、またはカスタマイズ。
製造工程
- 試験方法
- 化学組成分析 - GDMSまたはXRFなどの技術を用いて検証し、純度要件への準拠を確認します。
合金20粉末に関するFAQ
Q1: Ni20粉末はどのように製造されますか?
A1: ガスアトマイズ法により製造され、優れた流動性(>25s/50g)と高い充填密度(>4.5g/cm³)を持つ球状粒子(>95%真球度)を保証します。
Q2: なぜNi20は積層造形(AM)に適しているのですか?
A2: 制御された粒子径(15~53μm)、低い気孔率(0.3%未満)、高いレーザー吸収率(~70%)により、SLM/DEDプロセスによる緻密で亀裂のない3Dプリント部品が可能になります。
Q3: Ni20粉末はどのように保管すればよいですか?
A3: 酸化を防ぐため、不活性ガス(アルゴンなど)下で密閉した防湿容器に保管してください。吸入を避けるため、PPEを着用し、乾燥した環境で取り扱う。
競合製品との性能比較表
特性
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インコロイ20 (Ni20)
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インコネル718
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ハステロイ C-276
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組成
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Ni-32-38、Cr-19-21、Mo-2-3、Cu-3-4、Fe Bal.
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Ni-52.5、Cr-19、Fe-18、Nb-5.1
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Ni-57、Mo-15.5、Cr-16、W-4
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粒子形状
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球状(95%以上)
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球状(≥90)
|
球状(≥90)
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粒子径(μm)
|
15-53
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15-45
|
20-63
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流動性(安息角)
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≤25°
|
28-32°
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30-35°
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密度 (g/cm³)
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8.08
|
8.19
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8.89
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引張強さ (MPa)
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620
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1200-1400
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760-900
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伸び (%)
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40
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12-20
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35-45
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気孔率(AM部)
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<0.5%
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0.5-1.2%
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0.8-1.5%
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最高使用温度使用温度 (°C)
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700
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700
|
1200
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関連情報
- 原材料- ニッケル (Ni)
ニッケルは靭性、延性、耐食性を向上させます。固溶体相を安定化させ、熱サイクルや機械的負荷に対する合金の強度保持能力を高めます。
鉄 (Fe)
鉄(Fe)は地球上で4番目に豊富な元素(地殻質量の5%)であり、生命と産業の原動力となっている。この磁性金属(融点1,538℃)は、水分の中で錆(Fe₂O₃)を形成しながら、ヘモグロビンの酸素輸送を維持し、結晶構造間で遷移する。地球のコアの85%を占め、主に酸化物(ヘマタイト)と隕石金属として存在する。世界の金属使用の90%以上は、高炉を介した鉄鋼-炭素合金であり、現在はCO₂排出の7%に対抗するために水素ベースの「グリーン・スチール」で進化している。採掘は生態系に影響を与えるが、90%以上がリサイクル可能で、エネルギー使用量を60%削減できる。鉄器時代の道具から、ツタンカーメンの天空の短剣、古代中国の防錆刀まで、その遺産は文明にまたがっている。滅びゆく星々の中で鍛えられた鉄は、宇宙の歴史と現代工学の驚異の架け橋となっている。
原材料- クロム(Cr)
クロムは、合金の表面に安定した保護酸化物層を形成することで、合金の耐食性と耐酸化性を高めます。また、全体的な硬度と耐摩耗性にも寄与します。
仕様
プロパティ
サイズ
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15-53μm、20-63μm
|
形状
|
粉末
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酸素含有量
|
≤500 ppm
|
流動性
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≤90秒/50g以下
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化学成分%
元素
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ニッケル
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Fe
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Cr
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Mo
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Cu
|
Mn
|
Si
|
Nb
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化学成分(wt)
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32-38
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31-44(Bal.)
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19-21
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2-3
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3-4
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2
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1
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≤1
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*上記の製品情報は理論値に基づいています。具体的なご要望や詳細については、弊社までお問い合わせください。