Estratificação de titânio usando SLM

Uma equipe de pesquisa conjunta do Instituto Coreano de Tecnologia Industrial, liderada por Kim Keon-hee, pesquisador principal do Grupo de Peças de Materiais Funcionais, e Lee Ho-nyeon, pesquisador principal da Divisão de Pesquisa de Novas Peças Industriais, desenvolveu um processo SLM que dobra a velocidade de formação de camadas de materiais de titânio, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade.

O titânio é amplamente utilizado como material essencial nas indústrias médica e aeroespacial devido à sua excelente resistência à corrosão. No entanto, uma desvantagem do processo SLM era o longo tempo de estratificação. Além disso, à medida que o material estratificado se tornava mais espesso, era difícil garantir propriedades adequadas devido à entrega insuficiente de energia, resultando em defeitos como porosidade.

Pesquisadores do Instituto Coreano de Tecnologia Industrial dobram a velocidade de formação de camadas de titânio usando SLM e apenas uma única fonte de calor a laser.
Fonte:(https://www.voxelmatters.com)

A equipe de pesquisa desenvolveu condições de processo que permitem a rápida estratificação de titânio, atendendo aos requisitos de propriedades do material, utilizando apenas uma única fonte de calor a laser. Eles calcularam a energia necessária para a fusão e solidificação completas do pó de titânio e mediram com precisão a taxa de absorção de energia, refletindo o comprimento de onda do laser. Com base nisso, combinaram variáveis ​​de processo como potência do laser, velocidade e intervalo de varredura e espessura da estratificação para obter uma densidade de energia otimizada para a estratificação.

Usando a tecnologia desenvolvida pela equipe de pesquisa do Instituto Coreano de Tecnologia Industrial, o tempo de colocação de camadas para um implante torácico de tamanho adulto médio foi reduzido de 5 para 3 dias.

“Essa tecnologia reduziu o tempo de produção de dispositivos médicos específicos para cada paciente, permitindo-nos reduzir o tempo de espera para cirurgias em pacientes críticos”, disse Kim Keon-hee. “Planejamos expandir a tecnologia para diversos materiais metálicos, como alumínio, níquel e ligas de ferro, e realizar pesquisas de acompanhamento para ampliar sua aplicação além da área médica, abrangendo campos de componentes avançados, incluindo aeroespacial , automotivo e defesa”. Para saber mais sobre a tecnologia acesse o site.

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Marcus Figueiredo

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