Titanio Ti Polvo esférico

Titanio en polvo 2025: Propiedades, aplicaciones y principales proveedores

Visión general

Titanio en polvo es un material de alto rendimiento muy utilizado en aeroespacial, médica, automoción y fabricación aditiva industrias debido a su ligereza, alta resistencia y excepcional resistencia a la corrosión. Está disponible en varios grados, como titanio comercialmente puro (CP) y aleaciones de titanio (por ejemplo, Ti6Al4V)cada uno de ellos ofrece propiedades y aplicaciones únicas.

El polvo de titanio se produce principalmente mediante atomización con gas, atomización con plasma y procesos de hidruro-dehidruro (HDH)garantizando gran pureza y excelente fluidez para impresión 3D, moldeo por inyección de metal (MIM) y otras técnicas avanzadas de fabricación.

En esta guía exploraremos mejores polvos de titanio para impresión 3D, su propiedades, aplicaciones, métodos de produccióny principales proveedores en 2025.

El mejor polvo de titanio para impresión 3D

El polvo de titanio es uno de los materiales más utilizados en fabricación aditiva (AM) debido a su alta relación resistencia-peso, biocompatibilidad y excelente resistencia a la corrosión.

¿Por qué elegir polvo de titanio para la impresión 3D?

  • Ligero & Alta resistencia - El titanio es 60% más ligero que el acero pero ofrece una resistencia similar.
  • Resistencia superior a la corrosión - Ideal para entornos marinos, aeroespaciales y de procesamiento químico.
  • Biocompatibilidad excepcional - Utilizado en implantes médicos, prótesis y herramientas quirúrgicas.
  • Resistencia a altas temperaturas - Funciona bien en temperaturas elevadas (hasta 600°C).
  • Excelente imprimibilidad - Compatible con Procesos de fabricación aditiva LPBF, EBM y DED.

Comparación del polvo de titanio con otros polvos de impresión 3D

PropiedadTi6Al4VCP TitanioInconel 718Acero inoxidable 316LAlSi10Mg
Densidad (g/cm³)4.434.518.197.992.7
Resistencia a la tracción (MPa)900-1100240-5001035-1250485-620320-450
Resistencia a la corrosiónAltaExcelenteExcelenteExcelenteAlta
Resistencia a la temperatura (°C)600500700500300
BiocompatibilidadExcelenteExcelenteModeradoBienBajo
Coste ($/kg)$$$$$$$$$$$$$$$$

El polvo de titanio es el la mejor opción para aplicaciones que requieren ligereza, biocompatibilidad y resistencia superior a la corrosiónhaciéndolo ideal para ingeniería aeroespacial, médica y de alto rendimiento.

Cómo elegir el polvo de titanio adecuado

Elegir bien polvo de titanio depende de factores como tamaño, forma, pureza y aplicación de las partículas.

Factores clave en la elección del polvo de titanio

  1. Distribución del tamaño de las partículas - Tamaños comunes: 15-45µm (LPBF, SLM), 45-75µm (DED, Binder Jetting).
  2. Esfericidad - Polvos esféricos garantizar mejor fluidez, mayor densidad y menos defectos de impresión.
  3. Pureza - Bajo contenido en oxígeno y nitrógeno mejorar propiedades mecánicas.
  4. Método de producción - Atomización con gas y PREP proporcionar polvo esférico de alta calidad.
  5. Compatibilidad de aplicaciones - Asegúrese de que el polvo adaptados a su proceso de impresión o fabricación en 3D.

¿Por qué elegir Heeger Materials Inc

Heeger Materials Inc. es un proveedor de confianza de polvo de titanio de alta calidad, utilizando Atomización por gas de inducción al vacío (VIGA) y Proceso de electrodos rotativos de plasma (PREP) para conseguir gran pureza, excelente fluidez y distribución uniforme del tamaño de las partículas.

Si necesita polvo de titanio premium, Materiales Heeger es un excelente elección.

Principales proveedores en 2025

Encontrar un proveedor fiable es vital para calidad y rendimiento constantes en aplicaciones aeroespaciales, médicas y de impresión 3D.

Principales proveedores

Nombre del proveedorPaísEspecializaciónMétodos de producciónPágina web
Heeger Materials Inc.EE.UUpolvos de impresión 3DVIGA, PREP, EIGAVisitar el sitio
AP&C (Aditivo GE)CanadáAeroespacial y médicaAtomización por plasmaN/A
TLS TécnicaAlemaniaTitanio en polvoAtomización de gasesN/A
HöganäsSueciaPolvos metálicosGas & Atomización del aguaN/A

¿Por qué Heeger Materials?

  • más de 40 años de experiencia en pulvimetalurgia.
  • Procesos avanzados de atomización garantizando polvos esféricos de alta calidad.
  • Colaboraciones sólidas con universidades, institutos de investigación y empresas aeroespaciales.
  • Precios competitivos y distribución mundial.

En busca de polvo de titanio premium? Póngase en contacto con nosotros

Normas de calidad

Para garantizar alto rendimiento y fiabilidad, polvo de titanio deben cumplir estrictos normas industriales, aeroespaciales y médicas. El polvo de titanio de alta calidad garantiza mejor imprimibilidad, propiedades mecánicas superiores y durabilidad a largo plazo.

Principales normas de calidad

EstándarDescripción
ASTM F2924Especificación para Polvo de Ti6Al4V utilizados en la fabricación aditiva.
ASTM F136Calidad médica Ti6Al4V ELI para implantes y prótesis.
ASTM B348Norma para polvo de titanio comercialmente puro (CP).
ISO 9001Certificación para sistemas de gestión de la calidad en la fabricación.
AMS 4999Especificación de materiales aeroespaciales para polvos de titanio.
Aprobación de la FDANecesario para aplicaciones biomédicas y quirúrgicas.

¿Por qué comprar titanio en polvo certificado?

  • Garantiza un tamaño y una forma uniformes de las partículas - Reduce defectos de impresión y mejora la sinterización.
  • Mejora las propiedades mecánicas - Reuniones resistencia a la tracción, a la fatiga y a la corrosión requisitos.
  • Evita la contaminación - Los polvos certificados tienen bajo contenido en oxígeno y nitrógenogarantizando alta pureza.
  • Cumplimiento de la normativa aeroespacial y de la normativa médica - Imprescindible para aplicaciones críticas.

En Heeger Materials Inc.fabricamos polvo de titanio de alta calidad que cumple Normas ASTM, AMS e ISOgarantizando rendimiento y fiabilidad óptimos.

Análisis de costes

El coste de polvo de titanio depende de varios factoresincluyendo método de producción, tamaño de las partículas y demanda del mercado.

Factores que afectan al coste del polvo de titanio

  1. Método de producción - Atomización con gas (GA) y PREP son más caro pero produce polvo esférico de alta calidad.
  2. Distribución del tamaño de las partículas - Polvos finos (15-45µm) para LPBF son más caro debido a mayor precisión de procesamiento.
  3. Niveles de pureza - Un menor contenido de oxígeno aumenta el coste pero mejora rendimiento mecánico.
  4. Demanda y oferta mundiales - Los precios fluctúan en función de tendencias del mercado y disponibilidad de materias primas.

Comparación de precios entre el polvo de titanio y otros polvos metálicos

Tipo de polvoCoste ($/kg)Caso de uso común
Ti6Al4V (Grado 5)300-300 – 300-600Aeroespacial, médica, automoción, impresión 3D
Ti6Al4V ELI (Grado 23)350-350 – 350-700Implantes médicos y prótesis
CP Titanio150-150 – 150-400Procesamiento químico, marina, ingeniería general
Inconel 718100-100 – 100-350Aeroespacial, energía, defensa
Acero inoxidable 316L80-80 – 80-150Ingeniería general
AlSi10Mg50-50 – 50-120Automoción, impresión 3D industrial

En es más caro que el acero inoxidablesu alta relación resistencia-peso, resistencia superior a la corrosión y biocompatibilidad convertirlo en inversión rentable para aplicaciones de alto rendimiento.

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Tamaño y forma de las partículas

En tamaño y morfología de las partículas de it desempeñan un papel crucial en fluidez, densidad y calidad del componente final.

Por qué es importante el tamaño de las partículas

  • Polvo fino (15-45 µm) - Lo mejor para fusión por láser en lecho de polvo (LPBF) y fusión selectiva por láser (SLM).
  • Polvo medio (45-75 µm) - Utilizado en inyección de ligante y deposición directa de energía (DED).
  • Polvo grueso (75-150 µm) - Adecuado para moldeo por inyección de metal (MIM) y spray frío.

Polvo esférico frente a polvo irregular: ¿cuál es mejor?

Forma de polvoCaracterísticasMejor aplicación
EsféricaAlta fluidez, empaquetamiento uniforme, porosidad mínimaimpresión 3D, SLM, LPBF
IrregularMenor fluidez, mayor porosidad, menor costeMIM, Chorro de ligante

Polvo de titanio esférico atomizado por gas es la opción preferida para impresión 3D debido a su mayor fluidez, densidad y reducción de defectos.

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Métodos de producción

Diferentes métodos de producción de polvo impact the forma, pureza y coste de las partículas de polvo de titanio.

Comparación de los métodos de producción

Método de producciónForma de las partículasPurezaCosteEl mejor caso de uso
Atomización de gas (GA)EsféricaAlta$$$impresión 3D, Aeroespacial
Atomización del agua (WA)IrregularMedio$$MIM, Chorro de ligante
PREP (Proceso de Electrodo Rotatorio de Plasma)Altamente esféricoMuy alta$$$$Aeroespacial, Médico
Hidruro-Dehidruro (HDH)IrregularModerado$$Pulvimetalurgia, revestimientos

Atomización de gas es el método más utilizado para itgarantizando excelente esfericidad, bajo contenido de oxígeno y gran pureza.

Heeger Materials Inc. se especializa en gas-atomizado y producido por PREP, proporcionando calidad y coherencia.

PREGUNTAS FRECUENTES

PreguntaRespuesta
¿Para qué sirve?Se utiliza en industrias aeroespacial, médica, naval y automovilística para aplicaciones de alta resistencia y ligereza.
¿Por qué se prefiere para la impresión 3D?Ofrece alta resistencia, resistencia a la corrosión y biocompatibilidadpor lo que es ideal para implantes, piezas aeronáuticas e ingeniería de alto rendimiento.
¿Cuál es la diferencia entre el titanio CP y el Ti6Al4V?CP titanio es más blando y dúctilmientras que Ti6Al4V tiene mayor fuerza y resistencia a la fatiga.
¿Cuál es el tamaño típico de sus partículas?15-45µm para LPBF, 45-75µm para binder jetting & DED.
¿Dónde puedo comprar polvo de titanio de alta calidad?Heeger Materials Inc. proporciona polvo de titanio para aplicaciones industriales.

Conclusión

En es un material de alto rendimiento que ofrece excepcional solidez, resistencia a la corrosión y biocompatibilidad. Se utiliza ampliamente en aeroespacial, médica, automoción y fabricación aditiva industrias.

Para el polvo de titanio de la mejor calidad, Heeger Materials Inc. ofrece polvos esféricos de gran pureza producido utilizando técnicas avanzadas de atomización.

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