
Ултразвукова атомизация на праховия технология
1. Технически принципи
Технологията на ултразвуковата атомизация на прах може да бъде разделена на контактна атомизация и безконтактна атомизация. С помощта на високочестотна енергия на звуковата вълна вибрация, металната течна поток се разрушава точно и се разпръсква в фина мъгла като малки капчици и след това се втвърдява на прах в специфична охлаждаща среда. Понастоящем използваната атомизация на контакт е подходяща за метални материали с ниски точки на топене (по -малко или равни на 1000 градуса), като магнезий, алуминий, калай, сребро, индий, олово и др.
2. Структура на оборудването
Основните модули включват метална пещ за топене, резервоар за атомизация, ултразвукова метална система за лечение на атомизация, инертен газов генератор и др.; Чрез регулиране на дебита на течността и мощността на ултразвуковите вълни, размерът на праховите частици и добива могат да бъдат контролирани.
3. Технологични пробиви
Funsonic е разработил технологията за атомизация на ултразвукови метали, като комбинира ултразвукови приложения с традиционни методи за производство на метал на прах. Чрез автоматизирано производствено оборудване може да се постигне целта за масово производство на метални прахови материали с ниска топеща точка, което може ефективно да контролира равномерността и размера на частиците на металния прах.
Ултразвукова асистирана технология за обработка на метален прах
1. Оптимизация на дисперсия и смесване
Чрез използването на високочестотен ултразвуков ефект на вибрации и кавитация, металният разтвор, изпуснат върху ултразвуковата глава на инструмента, се разпръсква, насърчавайки разтвора за образуване на атомизирани частици, които се диспергират равномерно, а газът в течността се освобождава без адхезия, постигайки консистенция между прахообразна дисперсия и образувани частици.
2. Контрол и скрининг на размера на частиците
Атомизираните втвърдени частици могат да бъдат екранизирани с висока точност, като се използва ултразвуково вибриращо екранно устройство за получаване на прахове с еднакъв размер.

Технологични пробиви и перспективи за приложение
1. 3D Печат и производство на добавки
Ултразвуковата атомизация на праховата технология се използва за приготвяне на ултрафинови метални прахове с висока сферичност и ниско съдържание на кислород. Той може да отговаря на строгите изисквания за течане на прах и плътност при производството на добавки, като приложение в прецизни производствени полета като специални покрития и медицински изделия.
2. Прахова металургия
Алумични прахове на основата на желязо и медна база, произведени чрез ултразвукова технология за атомизация, могат да се използват директно в прахообразни металургични процеси за производство на предавки с висока якост, устойчиви на износване лагери и други компоненти, оптимизиране на порьозността и материалната равномерност на традиционните процеси.

3. Електроника и полупроводници
Медният прах с висока чистота, сребърен прах и други проводими материали могат да постигнат контрол на размера на частиците на наноразмер чрез ултразвукова технология за смилане, която се прилага в интегрална проводима паста, електронна опаковка и други сценарии за подобряване на проводимостта и надеждността на устройството.
4. Енергийна и химическа индустрия
Материали на батерията: Нано мащаб никел и кобалтови прахове, приготвени с ултразвукова помощ, се използват като положителни електродни материали за литиеви батерии за подобряване на енергийната плътност и стабилността на колоездене;
Катализатор: Ултра фини метални прахове като желязо и кобалт се използват като активни компоненти на индустриални катализатори за ускоряване на ефективността на химическата реакция.
5. Аерокосмическа и военна индустрия
Технологията за производство на ултразвукова прах, която не е контакт, може да произведе сплав с висока топене (като волфрамов карбид, титанов сплав) на прах, който се използва за възстановяване на спрей или директно формоване на високотемпературни компоненти като ракетни дюзи и ножове на двигателя на самолета.
6. Биомедицински
Медицинските титанови сплав и магнезиевата сплав се приготвят с помощта на ултразвукова технология за атомизация за костни импланти или 3D отпечатани персонализирани протези, както с биосъвместимост, така и с механични свойства.

Тенденция на развитието
Понастоящем технологията за производство на прах Ultrasonic все още е изправена пред предизвикателства като високи разходи за изследвания и разработки за високото оборудване за атомизация на топене, дълбоко развитие в полетата за индустриални приложения и ниско завършено изход на продукта. В бъдеще е необходимо да се засили допълнително сътрудничеството между напредналите производствени предприятия и изследователски институти, да се формират консенсус и планиране на проекти и да се направят пробиви в ключови технологии като ултразвукова технология за атомизиране на метали за приготвяне на различни метални прахови материали.

