近年、急速な発展とともに3D印刷技術, ニティ合金パウダー生物医学インプラントの重要な原材料として多くの注目を集めています。 3D印刷の基礎として、粉末原料の品質は非常に重要であり、プラズマ回転電極霧化法が多くの注目を集めています。
血漿回転電極の調製方法
準備方法は、NITI合金粉末の準備に使用され、装置には主にロータリーフィードメカニズム、霧化チャンバー、プラズマガンデバイス、および給餌機構が含まれています。 NITI合金ロッドを原料として使用して、電極棒にし、プラズマガンアークによって生成された高温で溶けます。電極ロッド自体の高速回転によって生成される遠心力を利用することにより、溶けた金属は即座に排出され、冷却培地で球状粉末に急速に固化します。準備プロセス中、高純度のアルゴンガスは、4N(99.99%)の純度の保護ガスとして使用されます。プラズマガンの主な電流、スピンドル速度、バーフィードレートなどのパラメーターを調整することにより、準備条件が最適化されました。
粉末特性
粉末粒子のサイズは、主に60〜125μmの間で分布しています。走査型電子顕微鏡観察を通じて、より大きな粒子の凝縮組織(≥178μm)は、表面の滑らかさが低い細胞結晶構造であることがわかりました。小さな粒子(≤40μm)は滑らかな表面を持ち、明らかな結晶構造はありません。
微細構造
異なる粒子サイズの粉末の微細構造は、走査型電子顕微鏡と透過型電子顕微鏡で観察されました。粒子サイズが減少すると、粉末の微細構造が徐々に精製され、細胞結晶構造が徐々に消滅し、より細かい等軸結晶構造に変換されることがわかりました。同時に、より小さな粒子サイズのパウダーには、より多くの脱臼と双子の構造が現れ、粉末の位相遷移挙動と機械的特性に大きな影響を与えました。
準備方法で調製された球状のNITI合金粉末は、高球性、中空の粉末、衛星粉末の利点があり、3D印刷技術の原料粉末として非常に適しています。この研究の結果は、3Dプリント製品のパフォーマンスを改善し、3D印刷プロセスを最適化するために重要な指導の重要性を持っています
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