GB/T38974-2020

增材制造用铌及铌合金粉

Niobiumandniobiumalloypowderforadditivemanufacturing

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  • 中国标准分类号(CCS)H71
  • 国际标准分类号(ICS)77.160;25.030
  • 实施日期2021-06-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数7页
  • 文件大小393.89KB

增材制造用铌及铌合金粉


国家标准 GB/T38974一2020 增材制造用锯及锯合金粉 Niobiumandniobiumaloypowderforadditivemanufacturing 2020-07-21发布 2021-06-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标涯花管理委员会国家标准
GB/38974一2020 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准由有色金属工业协会提出 本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)和全国增材制造标准化技术委员会 SAC/TC562)共同归口 本标准起草单位;西安赛隆金属材料有限责任公司西北有色金属研究院、广东省材料与加工研究 所、广州赛隆增材制造有限责任公司、有色金属技术经济研究院、西安欧中材料科技有限公司、中航迈特 粉冶科技(北京)有限公司、西北工业大学、中机研标准技术研究院(北京)有限公司、宁夏东方钮业股份 有限公司清远佳致新材料研究院、广东致远新材料有限公司、安徽颖元新材料科技有限公司、珠海天威 飞马打印耗材有限公司 本标准主要起草人;贺卫卫、向长淑、汤慧桦,朱纪磊,赵少阳.刘辛,张晗亮、吴艳华、毛新华、邪瑜 凤志华、薛飒、张国军、李海斌、林鑫、宿康宁、吴理觉、钟岳联、肖海波、张涛、付海阔
GB/38974一2020 增材制造用锯及锯合金粉 范围 本标准规定了增材制造用钯及锯合金粉的技术要求试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及 质量证明书、订货单(或合同)内容 本标准适用于以等离子旋转电极法、等离子雾化法、等离子球化法等工艺制备的增材制造用钯及锯 合金粉 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T1479(所有部分金属粉末松装密度的测定 GB/T1480金属粉末干筛分法测定粒度 GB/T1482金属粉末流动性的测定标准漏斗法(霍尔流速计 GB/T5162金属粉末振实密度的测定 GB/T5314粉未冶金用粉末取样方法 GB/T15076(所有部分钼钯化学分析方法 GB/T19077粒度分析激光衍射法 Ys/T1297钛及钛合金粉末球形率测定方法 技术要求 3.1化学成分 产品化学成分应符合表1的规定 需方有特殊要求时,由供需双方协商确定 表1化学成分 化学成分(质量分数/% w N 牌号 T Mo 一 H Ta Fe Si Nb 乙 s Nbl 余量 0,0200.0300,0300,0350.0020,005 0,0100,0100,0500,0050,0200,005 N2 余量 s0.020 0.2000.0500.0500.0200.010 0.0400.0300.0500.0100,0500.010 Nznl 0.81.20.0150.01o0.01olo.00150.0200.100l0.0050.0050.030l0.0050.01o0.002 余量 NZr2 余量0.81.20.05o0.01oo.o1oo.001司0.03o0.50o0.o1ol0.005o.05o0.005o.050 3.2粒度 产品按用途分为三类,其粒度应符合表2的规定 需方有特殊要求时,由供需双方协商确定
GB/T38974一2020 表2粒度 类别 粒度范围 粒度组成 粒度分布 用途 适用于粉末床熔融(选区激光熔 I类 s63m >63Am不大于5% 25AmDn45Am 融)增材制造领域 45m不大于5% 适用于粉末床熔融电子束熔 45Am~150Mm 3m150m不大于5% 化)增材制造领域 适用于定向能量沉积增材制造 <304m不大于5%, 534m250m不大于5% 领域 3.3松装密度 产品的松装密度应符合表3的规定 表3松装密度 物理性能 I类 类 川类 松装密度/g/em >4.0 >4.2 >4.5 3.4振实密度 产品的振实密度应符合表4的规定 表4振实密度 物理性能 I类 类 川类 振实密度/g/em >5.0 >5.2 >5.4 3.5流动性 产品的流动性应符合表5的规定 表5流动性 物理性能 I类 类 川类 20 15 流动性/s/50g 18 3.6外观质量 产品呈银灰色,应无结块、无目视可见夹杂物 3.7其他 需方如对粉末球形率及空心粉率有要求时,由供需双方协商确定,并在订货单(或合同)中注明
GB/38974一2020 试验方法 4.1化学成分分析按GB/T15076的规定进行 4.2粒度组成测定按GB/T1480的规定进行,粒度分布测定按GB/T19077的规定进行 443 松装密度测定按GB/T1479的规定进行 444 振实密度测定按GB/T5162的规定进行 44.5 流动性测定按G;B/T1482的规定进行 4.6 外观质量采用目视法检查 4.7球形率测定按Ys/T1297的规定进行,或由供需双方协商确定 空心粉率测定由供需双方协商 确定 5 检验规则 5.1检查和验收 产品应由供方进行检验,保证产品质量符合本标准及订货单(或合同)的规定,并填写质量证 5.1.1 明书 需方应对收到的产品按本标准及订货单(或合同)的规定进行检验 如检验结果与本标准及订 5.1.2 货单(或合同)的规定不符时,应在收到产品之日起45d内向供方提出,由供需双方协商解决 5.2组批 产品应成批提交验收 每批应由同一生产工艺,同一牌号,同一粒度范围的产品组成 5.3检验项目及取样 产品的检验项目及取样应符合表6的规定 表6检验项目及取样 检验项目 取样规定 取样数量 要求的章条号 试验方法的章条号 化学成分 每批1份 3.1 4.l 每批1份 3.2 4.2 粒度 按GB/T5314的规定进行 每批1份 松装密度 3.3 4.3 振实密度 每批1份 3.4 4.4 3.5 4.5 流动性 每批1份 外观质量 逐瓶/袋 逐瓶/袋 3.6 4.6 5.4检验结果的判定 产品的化学成分、粒度、松装密度、振实密度、流动性检验不合格时,允许从该批产品中另取双倍 5.4.1 数量试样对不合格项目进行重复检验,若重复检验仍有一个结果不合格时,判该批产品不合格 产品的外观质量检验不合格时,判该瓶/袋产品不合格 5.4.2
GB/T38974一2020 6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书 6.1标志 产品的包装瓶/袋上应做如下标志(或贴标签) 供方名称; a b 产品名称; c 牌号和类别; d 生产批号; 粒度范围; e f 净重、毛重 包装日期; 日 h)本标准编号; “易燃”“防火”“防潮”“向上”“禁止翻滚”等标识 6.2包装 产品应以洁净的金属瓶、塑料桶或铁桶等为容器单元,采取充惰性气体保护封装或者真空包装,或 采用厚塑料袋抽真空塑封包装过程中应严格控制环境避免污染 产品包装质量分为1kg、2kg、5kg 10kg四种规格,也可以根据需方需要进行包装 包装容器应保证其在运输过程中的完整性,且不应破 损、受潮或者使产品接触到外来污染物质 6.3运输 产品应在有遮盖物的环境下进行运输,运输过程应防止雨淋受潮、严禁剧烈碰撞和机械挤压,搬运 过程应轻装轻卸、切勿倒置,严禁接近火种及火源 6.4贮存 产品应贮存在通风、干燥、阴凉、无腐蚀性侵蚀的环境中,严禁与氧化剂、酸类、碱类一起存放.并避 免阳光直晒 6.5质量证明书 每批产品应附有质量证明书,其上注明 供方名称; a b) 产品名称; 牌号和类别 c d 批号; 粒度范围 e 净重和数量; 各项分析检验结果; 8 h 质量检验部门印记 本标准编号; 包装日期 j
GB/38974一2020 订货单(或合同)内容 按本标准订购产品的订货单(或合同)应包括下列内容 a 产品名称; b 牌号和类别 c 粒度范围; d)净重; e 本标准编号; fD 其他

增材制造用铌及铌合金粉GB/T38974-2020

随着3D打印技术和增材制造技术的不断发展,高性能金属材料的需求也越来越大。铌及其合金具有高熔点、良好的耐腐蚀性、耐高温性能等优异特性,在航空航天、医疗、能源等领域有着广泛的应用前景。由此,国家于2020年7月1日发布了GB/T38974-2020《增材制造用铌及铌合金粉》标准,规定了铌及其合金粉末的化学成分、物理性质、形态结构、加工性能等指标。

1. GB/T38974-2020的发布背景

GB/T38974-2020标准的发布是我国针对铌及其合金粉末的增材制造应用需求,在现有标准基础上的一次完善和提高。该标准旨在推动铌及其合金粉末的生产和应用,规范产品质量,促进产业发展。

2. 铌及铌合金粉末的分类

根据GB/T38974-2020标准的规定,铌及铌合金粉末可分为以下三类:

  • 化学成分为NbHfTaTiZrW系、NbMoCrTiAl系、NbTaMoW系、NbTiAl系、NbTi系等的铌及铌合金粉末;
  • 化学成分为Nb-Ti系、Nb-Zr系、Nb-Hf系、Nb-Ta系等的铌及铌合金粉末;
  • 其他化学成分的铌及铌合金粉末。

3. 铌及铌合金粉末的性能要求

GB/T38974-2020标准详细规定了铌及铌合金粉末的物理性质、化学成分、形态结构、加工性能等要求。其中,物理性质包括平均粒径、比表面积、氧含量等指标;化学成分包括主要元素含量、杂质元素含量等指标;形态结构包括形状、表面状态等指标;加工性能包括流动性、密实度等指标。

4. 铌及铌合金粉末的应用前景

铌及铌合金粉末具有高强度、高韧性、高耐蚀性等优异特性,广泛用于航空航天、医疗、能源等领域。随着增材制造技术的不断发展,铌及铌合金粉末将在3D打印、激光熔化等领域得到广泛应用,成为未来高端制造业的重要材料之一。

5. 铌及铌合金粉末的生产技术

5. 铌及铌合金粉末的生产技术

目前,铌及铌合金粉末的生产技术主要有化学还原法、机械球磨法和电子束物理气相沉积法等。其中,化学还原法是最常用的方法之一,它通过在高温下使金属盐类与还原剂反应生成金属粉末。

机械球磨法则是通过机械碾磨的方式制备粉末,具有生产成本低、制备周期短等优点。而电子束物理气相沉积法则是将高纯度的原材料放置于电子束熔融池中,使其熔化后喷射到基板上,在凝固过程中形成粉末。

6. 结论

GB/T38974-2020标准的发布,对铌及铌合金粉末的增材制造应用起到了重要推动作用。未来,随着3D打印和增材制造技术的不断发展,铌及铌合金粉末将逐渐成为高端制造领域的重要材料,为我国高端制造业的发展注入新的活力。

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