Pulver der neuen Generation, fortschrittliche Materialien und intelligente Produktionsanlagen
Vakuuminduktionsschmelzen und Inertgaszerstäubung sind Schlüsselprozesse für die Herstellung verschiedenster Hochleistungsmetallpulver. Sie sind für die hochwertige Herstellung von Superlegierungen auf Nickelbasis und Eisen-, Kobalt-, Chrom-basierten und anderen Speziallegierungspulvern unerlässlich, die häufig für den 3D-Druck verwendet werden. Fortschrittliche Fertigungsbereiche wie Auftragsschweißen, Laserauftragschweißen, thermisches Spritzen, Pulvermetallurgie und heißisostatisches Pressen.
Geräte zur Herstellung von Pulver zur Induktionsgaszerstäubung vom Typ EIGA werden hauptsächlich für aktive und feuerfeste Metall- oder Legierungspulver wie reines Titan und Titanlegierungen, Hochtemperaturlegierungen, Platin-Rhodium-Legierungen, intermetallische Verbindungen usw. verwendet, und das produzierte Pulver ist weit verbreitet Wird in den Bereichen selektives Laserschmelzen, Laserschmelzauftragung, selektives Elektronenstrahlschmelzen, Pulvermetallurgie usw. eingesetzt.
Mit dem Plasma-Rotationselektroden-Prozess (PREP) werden hochschmelzende Metallpulver wie Pulver aus Nickellegierungen, Titanlegierungspulver, Edelstahllegierungspulver und andere hochschmelzende Metallpulver hergestellt. PREP produziert hochwertige Metallpulver für ein breites Anwendungsspektrum wie elektronenselektives Schmelzen, Laserauftragschweißen, Beschichten und heißisostatisches Pressen.
PA-3-Plasmabrennzerstäubungsanlagen werden zur Herstellung von kommerziell reinem Titan und Titanlegierungspulvern, Metalllegierungspulvern, hochschmelzenden Metallpulvern und anderen Legierungspulvern verwendet. Es wird häufig in fortschrittlichen Fertigungsbereichen wie dem laserselektiven Zonenschmelzen, dem Elektronenstrahlschmelzen, dem Laserpulverbettschmelzen, dem Laserdirektenergieauftragschweißen und dem heißisostatischen Pressen eingesetzt.
Verschiedene Umform- und Verarbeitungsgeräte zur Begleitung von Materialforschungsarbeiten
Hochtemperaturlegierungen auf Nickelbasis, thermische Spritzlegierungen, Formstähle, rostfreie Stähle, Kobalt-Chrom-Legierungen, Aluminiumlegierungen, amorphe Legierungen auf Zirkoniumbasis usw
Zum Schleifen und Polieren von Präzisionsmetallteilen, Keramikplatten, optischem Glas und anderen Materialien sowie für anspruchsvolle Polieranwendungen.
Einschließlich Drahtschneiden, Wasserschneiden, Laserschneiden und Diamantdrahtschneiden zum Schneiden von Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Extrudieren, Schmieden, Walzen, Rotationsschmieden, Drahtziehen und Formen zur Herstellung von Platten, Stangen, Rohren, Drähten usw.
Metallschmelzen unter Vakuum oder Schutzatmosphäre, auch zum Vakuumveredeln von Legierungen und Präzisionsguss.
Ermöglichen Sie ein berührungsloses Schmelzen zwischen Metall und Tiegel, reduzieren Sie die Verschmutzung des Tiegels durch das geschmolzene Metall erheblich und verbessern Sie die Reinheit des Metalls.
Das Xinkang-Labor ist hauptsächlich für die Vorbereitung fortschrittlicher Materialien, die Entwicklung neuer Produkte, Produkttests sowie die Anwendung und Umsetzung wissenschaftlicher Forschungsprojekte verantwortlich. Das Unternehmen plant, jährlich mindestens 25 % seines Betriebsumsatzes in Forschungs- und Entwicklungsfonds zu investieren. Bisher war das Xinkang-Labor mit mehr als 20 Detektionsgeräten ausgestattet, darunter ein Malvern-Partikelgrößenanalysator, ein induktiv gekoppeltes Plasmaemissionsspektrometer (ICP-OES), ein Atomabsorptionsspektrophotometer, ein Sauerstoff-Stickstoff-Wasserstoff-Analysator, ein optisches Mikroskop usw.
Die Rütteldichte, die Schüttdichte, der Schüttwinkel, der Flachwinkel, der Kollapswinkel, die Dispersität und andere Prüfgegenstände des Pulvers. Zu den Berechnungselementen gehören Differenzwinkel, Porositätskompressibilität, Fluiditätsindex, Strahlindex usw.
Analysiert den Gehalt an Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff in anorganischen Materialien wie Stahl, Nichteisenmetallen und Keramik.
Bei der Atomabsorption werden Elektronen in der äußeren Hülle von Atomen oder Ionen verwendet, um Licht einer bestimmten Wellenlänge zu absorbieren, was zu Energieniveauübergängen führt, und um die Konzentration der Lösung entsprechend der Intensität des absorbierten Lichts zu kalibrieren.
Zur hochpräzisen Partikelgrößenanalyse verschiedener Metallpulver: z. G. Aluminiumpulver, Zinkpulver sowie andere nichtmetallische Pulver wie Katalysatoren und Zement.
Wird zur Beobachtung der Oberflächenmorphologie von Produkten verwendet und ist auf verschiedene Metallpulver anwendbar.
Zusätzliches ICP- und Atomabsorptionsspektrophotometer für die Elementaranalyse, kann den Großteil der Vorbehandlung organischer/anorganischer/flüssiger/fester Proben durchführen.
Schnelle qualitative, semiquantitative und präzise quantitative Analyse von Spurenelementen in verschiedenen unbekannten Proben.