CoCrMo Polvo

El CoCrMo es un polvo de aleación de cobalto-cromo-molibdeno ampliamente utilizado en la fabricación aditiva de metales para aplicaciones biomédicas, dentales, aeroespaciales e industriales que requieren resistencia al desgaste y biocompatibilidad.

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Índice

Descripción general del polvo de CoCrMo

El CoCrMo es un polvo de aleación de cobalto-cromo-molibdeno ampliamente utilizado en la fabricación aditiva de metales para aplicaciones biomédicas, dentales, aeroespaciales e industriales que requieren resistencia al desgaste y biocompatibilidad.

Este artículo proporciona una guía detallada sobre la composición, las propiedades, los parámetros del proceso de AM, las aplicaciones, las especificaciones, los proveedores, el manejo, la inspección, las comparaciones, los pros y los contras y las preguntas frecuentes sobre el recubrimiento en polvo de CoCrMo. La información clave se presenta en tablas de fácil referencia.

Composición del polvo de CoCrMo

La composición del polvo de aleación CoCrMo es:

Elemento Peso % Propósito
Cobalto 58-69 Elemento matriz, biocompatibilidad.
Cromo 26-30 Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste.
Molibdeno 5-7 Fuerza, resistencia al desgaste
Carbono 0.05-0.35 Formador de carburo
Silicio 1 máximo Desoxidante
Manganeso 1 máximo Desoxidante
Hierro 0,75 máx. Límite de contaminación

El alto contenido de cobalto proporciona biocompatibilidad, mientras que el cromo y el molibdeno imparten solidez y resistencia al desgaste.

Propiedades del polvo de CoCrMo

Las propiedades clave del polvo de CoCrMo incluyen:

Propiedad Descripción
Biocompatibilidad Excelente compatibilidad con los tejidos del cuerpo humano.
Resistencia al desgaste Alta resistencia a la abrasión y al desgaste por deslizamiento
Resistencia a la corrosión Resistente a los fluidos corporales y a muchos productos químicos.
Fuerza Resistencia a la tracción de hasta 1310 MPa cuando se endurece por trabajo.
Dureza Hasta 54 HRC cuando se endurece con el tiempo.
Resistencia a la fatiga Adecuado para carga dinámica cíclica

Las propiedades permiten su uso en implantes y dispositivos que soportan carga.

Parámetros del proceso AM para polvo de CoCrMo

Los parámetros típicos para imprimir polvo de CoCrMo incluyen:

Parámetro Valor típico Propósito
Altura de la capa 20-50 μm Resolución frente a velocidad de construcción
Potencia del láser 150-400 W Condición de fusión sin vaporización.
Velocidad de exploración 400-1200 mm/s Densidad versus tasa de producción
Distancia entre escotillas 80-120 micras Propiedades mecánicas
Admite Árbol o celosía Voladizos, canales internos.
Prensado isostático en caliente 1220°C, 100 MPa, 3 horas Eliminar la porosidad

Parámetros adaptados a la densidad, la microestructura, la tasa de construcción y los requisitos de posprocesamiento.

Aplicaciones de piezas de CoCrMo impresas en 3D

Los componentes AM CoCrMo se utilizan en:

Industria Aplicaciones
Médico Implantes de rodilla/cadera, coronas dentales, herramientas quirúrgicas.
Aeroespacial Álabes de turbina, componentes de motor
Automoción Asientos de válvulas, ruedas de turbocompresor
Industrial Herramientas, bridas y sellos resistentes al desgaste.
Petróleo y gas Piezas de válvulas, bombas.

Los beneficios frente al CoCrMo forjado incluyen geometrías complejas, implantes personalizados, costos y plazos de entrega reducidos.

Especificaciones del polvo de CoCrMo para AM

El polvo de CoCrMo debe cumplir especificaciones estrictas:

Parámetro Especificación
Gama de tamaños de partículas 15-45 μm típico
Forma de las partículas Morfología esférica
Densidad aparente > 4 g/cc
Densidad del grifo > 6 g/cc
Caudal Hall > 23 seg para 50 g
Pureza >99,9%
Contenido de oxígeno <1000 ppm

Distribuciones de tamaño personalizadas y niveles de humedad controlados disponibles.

Proveedores de polvo de CoCrMo

Los proveedores acreditados de polvo de CoCrMo incluyen:

Proveedor Ubicación
Aditivo para carpinteros EE.UU.
Sandvik Osprey REINO UNIDO
Erasteel Suecia
AP&C Canadá
Tecnología LPW REINO UNIDO
Arcam AB Suecia

Los precios oscilan entre $50/kg y $120/kg según consideraciones de calidad y volumen de pedidos.

Manipulación y almacenamiento de polvo de CoCrMo

Como material reactivo, es esencial una manipulación cuidadosa del polvo de CoCrMo:

  • Almacene los recipientes sellados lejos de la humedad, ácidos y fuentes de ignición.
  • Evite la exposición al aire y utilice un relleno de gas inerte.
  • Conecte a tierra los equipos para disipar las cargas estáticas
  • Evite la acumulación de polvo y utilice extracción de polvo.
  • Se recomienda ventilación local
  • Seguir las precauciones de la ficha de datos de seguridad

Las técnicas adecuadas garantizan una condición óptima del polvo.

Inspección y prueba de polvo de CoCrMo

Los métodos de comprobación de la calidad incluyen:

Método Parámetros probados
Análisis granulométrico Distribución granulométrica
Imágenes SEM Morfología de las partículas
EDX Química y composición
DRX Fases presentes
Picnometría Densidad
Caudal Hall Fluidez del polvo

Las pruebas según las normas ASTM verifican la calidad del polvo y la consistencia de los lotes.

Comparación de CoCrMo con polvos de aleaciones alternativos

CoCrMo se compara con otras aleaciones como:

Aleación Biocompatibilidad Fuerza Coste Imprimibilidad
CoCrMo Excelente Medio Medio Bien
Titanio Ti64 Bien Bajo Alta Feria
Acero inoxidable 316L Bien Medio Medio Excelente
Inconel 718 Pobre Alta Alta Bien

CoCrMo proporciona la mejor combinación de biocompatibilidad, resistencia e imprimibilidad para muchas aplicaciones.

Pros y contras del polvo de CoCrMo para AM

Pros Contras
Excelente biocompatibilidad y resistencia a la corrosión Capacidad limitada de alta temperatura
Muy buena resistencia al desgaste y a la abrasión Susceptible a la porosidad durante la impresión.
Fácilmente imprimible y soldable en 3D Requiere manipulación en atmósfera controlada
Ventaja de costes frente a las aleaciones de titanio A menudo se necesita posprocesamiento
Puede igualar las propiedades del material forjado Menor tenacidad a la fractura que los aceros inoxidables.

CoCrMo permite implantes y componentes metálicos funcionales, aunque con requisitos de procesamiento controlados.

Preguntas frecuentes sobre el polvo de CoCrMo

P: ¿Qué rango de tamaño de partículas funciona mejor para la impresión 3D de aleaciones CoCrMo?

R: Un rango típico es de 15 a 45 micrones. Proporciona una buena fluidez del polvo combinada con alta resolución y densidad.

P: ¿Qué métodos de posprocesamiento se utilizan en las piezas de CoCrMo AM?

R: El prensado isostático en caliente, el tratamiento térmico, el mecanizado de superficies y el pulido son procesos posteriores que se utilizan comúnmente para lograr una densidad total y un acabado superficial.

P: ¿Qué procesos de impresión 3D de metales son compatibles con la aleación CoCrMo?

R: La fusión selectiva por láser (SLM), la sinterización directa de metales por láser (DMLS) y la fusión por haz de electrones (EBM) pueden procesar polvo de CoCrMo.

P: ¿Qué industrias utilizan componentes de CoCrMo fabricados aditivamente?

R: Los sectores médico, dental, aeroespacial, automotriz, de petróleo y gas e industrial se benefician de las piezas de CoCrMo impresas en 3D.

P: ¿CoCrMo requiere estructuras de soporte durante la impresión 3D?

R: Sí, se necesitan soportes en los salientes y canales internos para evitar la deformación y permitir una fácil extracción después de la impresión.

P: ¿Qué defectos pueden ocurrir al imprimir polvo de CoCrMo?

R: Los defectos potenciales son porosidad, agrietamiento, distorsión, fusión incompleta y rugosidad de la superficie. La mayoría se puede prevenir con parámetros optimizados.

P: ¿Qué tipo de pruebas de biocompatibilidad se realizan en aleaciones de CoCrMo?

R: Se realizan pruebas de citotoxicidad, sensibilización, irritación, toxicidad sistémica, genotoxicidad e implantación según normas como ISO 10993.

P: ¿Cómo se comparan las propiedades del CoCrMo impreso con las de la aleación fundida?

R: Los componentes AM CoCrMo pueden lograr propiedades mecánicas iguales o mejores que sus homólogos fundidos y recocidos cuando se optimizan.

P: ¿Cuáles son las principales diferencias entre las aleaciones CoCr F75 y SP2?

R: F75 tiene más carbono para una mejor maquinabilidad, mientras que SP2 tiene menos carbono y niobio para mejorar el comportamiento de fusión de partículas durante la impresión.

P: ¿Qué densidad se puede esperar de los componentes de CoCrMo impresos en 3D?

R: Se puede lograr una densidad superior a 99% para CoCrMo con parámetros ideales adaptados a la aleación, que coinciden con las propiedades del material forjado.

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