Filamet Inconel 718-34 View larger

Filamet Inconel 718-34

The Virtual Foundry

Novo produto

4 Itens

315,00 €
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Com 86 % de metal, obtêm-se peças totalmente metálicas com as propriedades do Inconel 718.https://filament2print.com/pt/215-pla-premium

Filamet™ de Inconel 718-34 de The Virtual Foundry (TVF) é um filamento inovador composto por 86 % de metal e o resto por PLA. The Virtual Foundry é uma empresa americana composta por grandes especialistas no sector do metal fundido, que têm vindo a trabalhar constantemente desde 2014 para melhorar e aumentar a sua gama de filamentos e acessórios para impressão 3D de metal FDM. Os seus produtos destinam-se a resolver e simplificar problemas através de materiais metálicos inovadores para impressoras 3D FDM de qualquer tipo.

Engranaje fabricado con cobre sin sinterizar

Imagem 1: Engrenagem fabricada com Inconel 718. Fonte: Saphire


Inconel é a reconhecida marca de superligas à base de níquel-cromo. São ligas que se destacam pela sua elevada resistência à corrosão, capazes de trabalhar nas condições mais extremas. Isto deve-se ao facto de, quando aquecido, uma fina camada de óxido se forma, que passa através da superfície e o protege do ataque químico, ao mesmo tempo que melhora a sua dureza superficial. Para além da sua extraordinária resistência à corrosão, tem excelente resistência a temperaturas elevadas, e pode ser utilizado em condições em que outros metais, como o alumínio ou o aço, sofreriam de fluência.

Entre os diferentes tipos de Inconel, o tipo 718 destaca-se pela sua excelente soldabilidade, uma qualidade que facilita a sua sinterização. Além disso, o seu elevado teor de nióbio e molibdénio, juntamente com alumínio e titânio, conferem-lhe extrema dureza e resistência à tracção.

Entre as suas principais aplicações, destacam-se algumas das mais exigentes, tais como a produção de pás de turbinas a gás, escapamentos de veículos de Fórmula 1 ou colectores de reactores aeroespaciais.

The Virtual Foundry tem sido a pioneira no desenvolvimento de filamentos metálicos para impressão 3D, após muitos anos de investigação e desenvolvimento. A grande vantagem competitiva desenvolvida é que para obter peças de metal puro é apenas necessário imprimir a peça e sinterizá-la num forno. Outros fabricantes que tentaram desenvolver filamentos metálicos precisam de fazer um processo adicional (antes da sinterização no forno): debinding, um processo químico para separar os polímeros aglutinantes do metal. Portanto, pode concluir-se que The Virtual Foundry é a pioneira e a referência na impressão 3D de metais FDM obtendo um processo bastante simples com resultados nunca antes vistos no mundo da fabricação de metais.

Actualmente, uma grande lista de sectores industriais utiliza os filamentos de The Virtual Foundry: fabricantes de impressoras 3D, inovação biomédica, desenvolvimento de motores a jacto, protecção contra radiações, exploração espacial, energia nuclear, dentária, artistas ou design de moda. Uma aplicação notável é o fabrico de uma broca de perfuração aquecida internamente para perfuração na Antárctida. Com o cobre Filamet™, uma broca com uma estrutura interna que é extremamente difícil de maquinar ou moldar foi fabricada muito facilmente e a baixo custo. Outra aplicação notável é a impressão de recipientes para protecção contra radiações, feitos com o tungsténio Filamet™. Este tipo de contentor é utilizado para transportar medicamentos reactivos sem ter de recorrer a contentores de chumbo (tóxicos). Graças à densidade do tungsténio, 1,6 superior ao chumbo, este filamento é ideal para criar qualquer tipo de peça de substituição para as feitas de chumbo.

Filamet™ de Inconel 718 é um filamento constituído por um metal de base e um polímero biodegradável (PLA) amigo do ambiente. Este material é livre de partículas metálicas expostas e solventes voláteis que podem ser libertados durante a impressão. Composto por 86% Inconel 718 e o resto PLA, este material é extremamente fácil de imprimir, pois as suas propriedades de impressão são semelhantes às do PLA, permitindo a qualquer utilizador de impressora 3D FDM criar peças com este filamento, sem a necessidade de adquirir impressoras FDM metálicas industriais caras.

Com Filamet™ Inconel 718, são alcançadas propriedades semelhantes às possíveis com a tecnologia DMLS, mas com certas limitações. Devido à necessidade de sinterizar as partes impressas com este filamento, onde o PLA é eliminado, as partes têm porosidade, perda de volume e nenhuma isotropia. As impressoras 3D DMLS conseguem imprimir peças totalmente sólidas (semelhantes à fundição), com grande detalhe, alturas de camada de 0,02 mm e sem necessidade de pós-processamento, sendo a única desvantagem em relação à impressão 3D FDM de Filamet™ o custo de: material, fabrico e das próprias impressoras.

Devido ao seu elevado conteúdo de metal (86%), é necessário colocar a entrada do filamento o mais próximo possível da extrusora e utilizar o FilaWarmer, um aquecedor através do qual o filamento é introduzido para eliminar a sua curvatura e assim produzir o menor atrito possível na extrusora e no HotEnd. Uma vez impressa uma peça, o processo de sinterização deve ser realizado, em ambiente aberto ou em ambiente de vácuo ou inerte, para eliminar o polímero (PLA), tendo em conta que os valores de sinterização devem ser ajustados de acordo com a geometria e o modelo do forno. O produto obtido é totalmente metálico, com as propriedades reais do metal, tais como condutividade eléctrica, pós-processamento por lixagem e polimento ou mesmo soldadura; mas com uma certa porosidade e uma redução no volume devido à perda de PLA. Para saber mais sobre todo o processo de impressão, sinterização e pós-processamento deve visitar a secção "Dicas de Utilização".

Os utilizadores que não possuem um forno com as propriedades necessárias para sinterizar as peças impressas com cobre Filamet™ e alcançar as propriedades finais deste metal, podem contactar-nos e avaliaremos a sua viabilidade através dos nossos colaboradores com a capacidade de realizar o pós-processamento necessário para obter o resultado final desejado.

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DICAS DE IMPRESSÃO

Devido à elevada quantidade de metal, o filamento pode ser quebrado mais facilmente do que um filamento PLA convencional. Para evitar a quebra durante a impressão, recomenda-se a utilização do Filawarmer, um acessório que pré-aqueça o filamento antes da impressão para reduzir a sua fragilidade e aumentar a sua maleabilidade.

É necessário utilizar um bocal endurecido de pelo menos 0,6 mm de diâmetro para evitar o encravamento.

No que diz respeito ao enchimento, a quantidade média recomendada é de 30-70%, mas depende em grande medida do tipo de peça que o utilizador pretende obter e se a peça vai ser sinterizada ou não. Para obter informações mais pormenorizadas, veja este vídeo:

Vídeo 1: O enchimento recomendado para os materiais TVF. Fonte: TVF.

Recomenda-se imprimir sobre uma base de vidro e usar um adesivo como o Magigoo. Não é possível imprimir directamente sobre bases PEI, pois a peça poderia ser soldada à base e a base ficaria danificada. Se tiver uma base PEI, recomendamos a aplicação de uma camada de Blue Tape.

Recomenda-se a impressão a baixas velocidades até 30 mm/s.

PROCESSO DE SINTERIZAÇÃO

Materiais necessários:

  • Forno metalúrgico.
  • Cadinho refractário
  • Pó refractário
  • Carvão de sinterização

PASSO 1: Colocação da peça

  1. Encher o cadinho com pó refractário deixando 40 mm livres na superfície do cadinho.
  2. Mergulhar a peça de trabalho no pó refractário assegurando de deixar um espaço de pelo menos 15 mm entre a superfície da peça de trabalho e as paredes e partes superior e inferior do cadinho. O pó refractário não deve ser compactado.
  3. Encher o cadinho livre de 40 mm na superfície do cadinho com carvão sinterizado.
  4. Colocar o cadinho no forno.

PASSO 2: Debind térmico.

  1. Aqueça até 204 ºC.
  2. Manter a 204 ºC durante 2 horas.
  3. Aqueça até 427 ºC a uma velocidade de 1,86 ºC/min.
  4. Manter a 427 ºC durante 2 horas.

PASSO 3: Sinterização

  1. Aqueça até 593 ºC a uma velocidade de 1,86 ºC/min.
  2. Manter a 593 ºC durante 2 horas.
  3. Aqueça até 1260 ºC a uma velocidade de 5,5 ºC/min
  4. Manter a 1260 ºC durante 4 horas*.

PASSO 4: Arrefecimento

  1. Arrefecimento até 593 ºC a uma velocidade de 0,18 ºC/min
  2. Deixar arrefecer até à temperatura ambiente.


* Tempo recomendado para um cubo de até 50mm. Para peças maiores, será necessário aumentar o tempo.

Informação geral
Fabricante The Virtual Foundry (USA)
Material Inconel 718 (86 %wt) + PLA 
Formato Bobina de 500 g
Densidade 4.5 g/cm3
Quantidade de metal (volume) 66 %
Quantidade de metal (massa) 86 %
Diâmetro do filamento 1.75 ou 2.85 mm
Tolerância de diâmetro -
Comprimento do filamento -
Cor  Cinza
RAL/Pantone  -
Propriedades de impressão
Temperatura de impressão 205 - 215 ºC
Temperatura base/ cama 50 ºC (opcional)
Temperatura de FilaWarmer (1) 45 ºC
Temperatura da câmara -
Ventilador de camadas -
Velocidade de impressão 30 mm/s
Diâmetro do bocal ≥0.6 mm de aço inoxidável
Infill recomendado 100 %
Propriedades de sinterização
Recipiente Cadinho refractário
Pó refractário Al2O3
Temperatura máxima 1260 ºC
Propriedades mecânicas
Resistência ao impacto Izod -
Resistência ao impacto Charpy -
Elongação na pausa -
Resistência à tracção -
Módulo de tracção -
Resistência à flexão -
Módulo de flexão -
Dureza da superfície -
Propriedades térmicas
Temperatura de amolecimento 55 ºC
Temperatura de fusão -
Propriedades específicas
Transparência Opaca
Protecção contra as radiações (não sinterizado) Não
Informação adicional
HS Code 7406.1
Diâmetro da bobina (exterior)  300 mm
Diâmetro da bobina (furo interior) 65 mm
Largura da bobina 55 mm

* Os valores típicos detalhados nesta tabela devem ser considerados como uma referência. Os valores reais podem variar em função do modelo de impressora 3D utilizado, do desenho da peça e das condições de impressão. Recomendamos-lhe que confirme os resultados e as propriedades finais com o seu próprio teste. Para mais informações, consultar a ficha do produto.

(1) É essencial utilizar o FilaWarmer para aquecer o filamento e eliminar a sua curvatura, produzindo assim menos fricção na extrusora e no HotEnd.

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