Polveri metalliche per tecnologie di stampa 3D, sviluppate e certificate da Caladrius SA, partner svizzero specializzato in materiali tecnologici avanzati.
Alluminio, titanio, acciaio, cromo cobalto e rame
Schede tecniche complete per ogni lotto
Aerospace, medicale, orologeria, ingegneria di precisione
Materiali sviluppati e testati in ambienti controllati, per garantire costanza, tracciabilità e alte prestazioni.
Per le polveri metalliche siamo il partner esclusivo di Caladrius SA per il Canton Ticino, azienda svizzera specializzata nello sviluppo e nella fornitura di polveri metalliche personalizzate, barre metalliche e nanomateriali a base di carbonio.
Caladrius supporta clienti in Svizzera ed Europa nel rispetto degli standard più elevati richiesti da settori esigenti come aeronautica, medicale, orologeria, elettronica, sport e ingegneria di precisione — gli stessi ambiti in cui operano molti dei nostri clienti.
Composizione chimica, proprietà della polvere, parametri di stampa LPBF e proprietà meccaniche di ogni materiale.
Lega di alluminio da fonderia, temprabile, ad alto contenuto di silicio.
Lega di alluminio molto diffusa in settori come automotive e aerospace grazie all'eccellente rapporto resistenza/peso, alla buona conducibilità termica e alla resistenza alla corrosione. L'ottima saldabilità la rende particolarmente indicata per la manifattura additiva.
| Al | Si | Mg | Mn | Cu | Fe | Zn | Ni | O | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal. | 9.0-10.5 | 0.2-0.45 | ≤0.40 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Preriscaldo | Spess. strato | Potenza laser | Velocità scansione | Passo scansione |
|---|---|---|---|---|
| 40 °C | 30 µm | 370 W | 1300 mm/s | 190 µm |
ISO 6892-1, campioni lavorati LPBF · trattamento termico: 250°C / 2h, raffreddamento in aria
| Stato | Direzione | Snervamento Rp0.2 [MPa] | Rottura Rm [MPa] | Allungamento A [%] |
|---|---|---|---|---|
| As printed | XY | 264 ± 4 | 440 ± 2 | 9.2 ± 0.3 |
| As printed | Z | 233 ± 1 | 453 ± 2 | 8.2 ± 0.3 |
| Heat treated | XY | 223 ± 2 | 331 ± 5 | 11.7 ± 0.3 |
| Heat treated | Z | 223 ± 4 | 341 ± 7 | 9.2 ± 0.3 |
Lega di titanio di tipo α+β.
Lega di titanio premium (Extra Low Interstitial) essenziale per componenti aerospaziali e medicali critici, grazie all'eccezionale rapporto resistenza/peso, alla resistenza alla corrosione e alla biocompatibilità . Utilizzata per componenti strutturali di velivoli, guide di scorrimento, carrelli d'atterraggio, pale e dischi compressore per sistemi propulsivi e pale turbina in condizioni di alta sollecitazione, temperatura o corrosione.
| Ti | Al | V | Fe | C | O | N | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal. | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | ≤0.3 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.012 |
| Spess. strato | Potenza laser | Velocità scansione | Passo scansione |
|---|---|---|---|
| 60 µm | 350 W | 1000 mm/s | 140 µm |
ISO 6892-1, campioni lavorati LPBF · trattamento termico: 900°C / 3h, raffreddamento in forno
| Stato | Snervamento Rp0.2 [MPa] | Rottura Rm [MPa] | Allungamento A [%] |
|---|---|---|---|
| As printed | 1109 ± 25 | 1218 ± 3 | 8.8 ± 0.8 |
| Heat treated | 919 ± 7 | 974 ± 9 | 15.1 ± 0.4 |
Lega di titanio multi-componente near-α per alte temperature.
Applicata a componenti rotanti di motori aeronautici, compositi a matrice metallica, pale compressore ad alta pressione e parti esposte a temperature comprese tra 650°C e 750°C per brevi periodi.
| Ti | Al | Sn | Zr | Mo | C | O | N | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal. | 5-6 | 3-4 | 2-3 | 0-1 | ≤0.04 | ≤0.09 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Preriscaldo | Spess. strato | Potenza laser | Velocità scansione | Passo scansione |
|---|---|---|---|---|
| 150 °C | 30 µm | 380 W | 1000 mm/s | 60 µm |
ISO 6892-1 & ISO 6892-2, campioni lavorati LPBF · trattamento termico: 950°C/2h aria + 700°C/4h forno
| Temperatura [°C] | Snervamento Rp0.2 [MPa] | Rottura Rm [MPa] | Allungamento A [%] |
|---|---|---|---|
| Ambiente | ≥ 920 | ≥ 980 | ≥ 13 |
| 600 | ≥ 450 | ≥ 600 | ≥ 12 |
| 650 | ≥ 360 | ≥ 550 | ≥ 10 |
| 700 | ≥ 300 | ≥ 480 | ≥ 12 |
| 800 | ≥ 130 | ≥ 260 | ≥ 35 |
| Temperatura [°C] | Carico [MPa] | Tempo [h] | Allungamento A [%] |
|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 210 | 15 |
| 400 | 435 | 210 | 13 |
| 700 | 200 | 6.63 | 44 |
Lega di titanio di tipo near-α.
Trova impiego in applicazioni aerospaziali, motori per aeromobili e strumenti medicali.
| Ti | Al | Mo | V | Zr | C | O | N | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal. | 5.5-7.0 | 0.5-2.0 | 0.8-2.5 | 1.5-2.5 | ≤0.01 | ≤0.011 | ≤0.02 | ≤0.01 |
| Preriscaldo | Spess. strato | Potenza laser | Velocità scansione | Passo scansione |
|---|---|---|---|---|
| 100 °C | 60 µm | 300 W | 1100 mm/s | 140 µm |
ISO 6892-1 & ISO 6892-2, campioni lavorati LPBF · trattamento termico: 850°C / 2h, raffreddamento in forno
| Temperatura | Snervamento Rp0.2 [MPa] | Rottura Rm [MPa] | Allungamento A [%] |
|---|---|---|---|
| Ambiente | 927 ± 36 | 1014 ± 14 | 13.0 ± 2.0 |
| 500°C | 642 ± 13 | 744 ± 9 | 19.6 ± 2.6 |
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molibdeno.
Acciaio inossidabile austenitico ampiamente utilizzato per componenti che richiedono elevata resistenza alla corrosione, biocompatibilità e duttilità . Impiegato in ambito medicale, alimentare, chimico e marino, oltre che per componenti meccanici e prototipazione funzionale in manifattura additiva.
| Fe | Cr | Ni | Mo | Mn | Si | P | S | C | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal. | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.10 |
| Spess. strato | Potenza laser | Velocità scansione | Passo scansione |
|---|---|---|---|
| 40 µm | 285 W | 950 mm/s | 100 µm |
ISO 6892-1, campioni lavorati LPBF · trattamento termico: soluzione 850°C / 30 min, raffreddamento in aria + invecchiamento 525°C / 4h, raffreddamento in aria
| Direzione | Snervamento Rp0.2 [MPa] | Rottura Rm [MPa] | Allungamento A [%] |
|---|---|---|---|
| XY | 381 | 631 | 45.5 |
| Z | 369 | 598 | 51.5 |
Acciaio inossidabile martensitico indurente per precipitazione (PH).
Acciaio inossidabile martensitico che unisce elevata resistenza meccanica a buona resistenza alla corrosione. Utilizzato in ambito aerospaziale, oil&gas, medicale e ingegneria di precisione per componenti strutturali, alberi, ingranaggi e utensileria che richiedono elevate prestazioni meccaniche.
| Fe | Cr | Ni | Cu | Nb | Mn | Si | C | S | P | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal. | 15.0-17.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.07 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.10 |
| Spess. strato | Potenza laser | Velocità scansione | Passo scansione |
|---|---|---|---|
| 40 µm | 290 W | 900 mm/s | 110 µm |
ISO 6892-1, campioni lavorati LPBF · trattamento termico: 1040°C / 1,5h, raffreddamento in forno a 600°C, mantenimento 600°C / 4,5h, raffreddamento in aria
| Stato | Direzione | Snervamento Rp0.2 [MPa] | Rottura Rm [MPa] | Allungamento A [%] |
|---|---|---|---|---|
| As printed | XY | 822 | 936 | 20.5 |
| As printed | Z | 776 | 968 | 17.5 |
| Heat treated | XY | 751 | 940 | 15.5 |
| Heat treated | Z | 71 | 942 | 14 |
Lega di cromo-cobalto-tungsteno ad alte prestazioni.
Lega utilizzata in ambito medicale/dentale e in applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alle alte temperature, come componenti protesici e utensileria di precisione.
| Co | Cr | W | Si | Fe | Mn | O | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 | 28 | 9 | 1.5 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤0.002 |
| Spess. strato | Potenza laser | Velocità scansione | Punto laser | Passo scansione |
|---|---|---|---|---|
| 25 µm | 270 W | 800 mm/s | 150 µm | 70 µm |
| 35 µm | 290 W | 900 mm/s | 170 µm | 90 µm |
ISO 6892-1, campioni lavorati LPBF · trattamenti termici avanzati: 950°C / 40 min, raffreddamento in forno, oppure 1150°C / 60 min, raffreddamento in forno
| Direzione | Snervamento Rp0.2 [MPa] | Rottura Rm [MPa] | Allungamento A [%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1043 | 1402 | 7.6 |
| 2 | 771 | 1221 | 18.6 |
Rame puro ad alta conducibilità .
Rame puro impiegato per componenti che richiedono massima conducibilità elettrica e termica, come induttori, scambiatori di calore, connettori e componenti per elettronica di potenza.
| Cu | Pb | Fe | As | Sb | Bi | C | S | O | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal. | ≤0.005 | ≤0.004 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.016 | ≤0.005 |
Lega di bronzo rame-stagno.
Lega di bronzo utilizzata per componenti soggetti ad attrito e usura, come boccole, cuscinetti e ingranaggi, grazie alla buona resistenza all'usura e alle proprietà autolubrificanti tipiche dei bronzi.
| Cu | Sn | Pb | Zn | Ni | Fe | O | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0-90.0 | 9.0-11.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.01 |
Le polveri sono disponibili in diversi formati, in base a quantità e tracciabilità richieste.
Ideale per piccoli lotti e campionature
Per grandi quantità e forniture continuative
Il packaging effettivo può differire da quanto illustrato: il produttore si riserva la possibilità di modificarne il design senza preavviso, senza alcun impatto su qualità o caratteristiche del prodotto.
Solidform è partner esclusivo di Caladrius per il Canton Ticino: contattaci per un preventivo su disponibilità , quantità e tempi di consegna della lega che ti serve.
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