超声波金属雾化原理
使用高强度超声波振动来喷射熔熔金属形成微小液滴,然后凝固形成球形粉末,工作方式与超声波加湿器类似,但温度更高。
由于没有使用高速气体:
⋅ 颗粒的速度非常低;
⋅ 设备可小型化;
⋅ 也不会在室壁上造成喷洒粉末(挂壁);
原料熔化方式:
⋅ 熔化后连续流出倾倒在振动表面;
⋅ 在超声波装置上直接熔化;
表面张力波理论认为在张力波的作用下,当液体振动面的振幅达到一定值时,液滴即从波峰上飞出而形成雾。张力波会在波峰处生成雾滴,其雾滴的尺寸大小与张力波的波长成正比。在表面张力波作用下,液体金属满足以超声波频率和液滴的振动表面分别从表面喷出。在超声雾化中,熔融金属流会受到多个高速气体脉冲的冲击而破碎。
超声波金属雾化优势
✓ 任何材料都可在无准备的情况下熔化和雾化
• 3D 打印失败的制件 • 条状 • 线材 • 棒材 • 粉末颗粒(过大尺寸);
✓ 即使原料形状不规则或难以控制
• 只需将其浇铸在设备中,然后雾化粉末即可;
✓ 送料器可用于连续雾化
• 例如,使用金属丝、金属棒甚至非球形粉末;
六大核心优势
案例合集
对于感应雾化和基于等离子体的雾化,该过程都在惰性气体(通常是氩气)中进行。根据研究目的,加入反应气体也可以获得壳芯颗粒。使用感应熔炼,该工艺也可以在真空中进行。
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