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17-4PHステンレススチール・パウダー

SLM技術に適した金属粉末

選択的レーザー溶融(SLM)は製造業に革命をもたらし、複雑で高性能な金属部品をデジタルモデルから直接作ることを可能にした。しかし、この技術の中心には、金属粉という重要な成分がある。小麦粉の品質が最終的なケーキに影響を与えるように、適切な金属粉末は極めて重要な役割を果たします。

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直接エネルギー蒸着

EBM技術とDED技術の違い

金属3Dプリンティングの世界は、複雑で堅牢なコンポーネントを作成するための可能性に満ちた、魅力的な風景です。しかしこの領域では、2つの巨頭が際立っている:電子ビーム溶解(EBM)と直接エネルギー蒸着(DED)です。どちらも集束した熱源を利用し、パーツを一層ずつ作り上げていくが、この2つの技術には大きな違いがある。

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輸送用金属粉

マテリアル・ジェッティングとEBMの比較

複雑な金属製の物体を1層ずつ作り、1回1回のパスで綿密にデザインを作り上げていく様子を想像してみてください。これが金属積層造形の魔法であり、2つの著名な技術がこのシーンを支配している:マテリアルジェットと電子ビーム溶解(EBM)です。しかし、あなたのプロジェクトではどちらが優位に立つでしょうか?深く掘り下げますので、ご安心ください。

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炭化タングステン粉

EBMとバインダージェッティングの比較

3Dプリンティングの世界は猛烈なスピードで進化し続けており、複雑な金属オブジェクトを作成するためのエキサイティングな可能性を提供しています。しかし、非常に多くの技術が注目の的となっているため、プロジェクトに適したものを選ぶのは困難な作業になりかねません。この分野では、電子ビーム溶解が2つの有力な候補となっています。

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球状タングステン粉末

EBM技術とDMLS技術の違い

複雑な金属製の物体を何層にも重ねて作り、それぞれの層が最終的に3次元の傑作を作るために綿密に融合される様子を想像してみてください。これはSFではなく、3Dプリンティングとしても知られる金属積層造形の魔法なのだ。しかし、この創造領域には2つの巨人が存在する:電子ビーム溶解(EBM)とダイレクト3Dプリンティングだ。

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レーザービーム粉末床融合法(PBF-LB)

ニッケル基合金3Dプリンティング金属粉末

ニッケル基合金3Dプリンティング金属粉末は、積層造形の世界を大きく変えるものです。レーザーや電子ビームを使って金属粉末の層を融合させ、複雑で高性能な部品をデジタルファイルから直接作ることを想像してみてください。これはSFではなく、ニッケルを使った3Dプリントの現実です。

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17-4PHステンレススチール・パウダー

SLM技術に適した金属粉末

選択的レーザー溶融(SLM)は製造業に革命をもたらし、複雑で高性能な金属部品をデジタルモデルから直接作ることを可能にした。しかし、その核心は

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直接エネルギー蒸着

EBM技術とDED技術の違い

金属3Dプリンティングの世界は、複雑で堅牢なコンポーネントを作成するための可能性に満ちた、魅力的な風景です。しかし、この領域では、2つの巨頭

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輸送用金属粉

マテリアル・ジェッティングとEBMの比較

複雑な金属製の物体を何層にも重ねて作り、1回1回のパスでデザインを丹念に作り上げていく様子を想像してみてください。これこそが金属積層造形の魔法であり、2つの著名な技術である。

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球状タングステン粉末

EBM技術とDMLS技術の違い

複雑な金属製の物体を何層にも重ね、各層を丹念に融合させ、最終的に3次元の傑作を作り上げることを想像してみてほしい。これはSFではない。

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