MEPOSAD FeCr03

Particle Size Distribution, µm:

D10 D50 D90
47,8 69,1 104,6
C Cr Mo V Mn Si FE
X.X XX.X X.X X.X X.X X.X rest
Projekt: Master-Alloy Pulver für H13 in der Additiven Fertigung

Kunde: Fraunhofer IFAM (Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung) Dresden

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein innovatives Master-Alloy Pulver entwickelt, das den additiven Herstellungsprozess von hochlegierten Werkzeugstählen, insbesondere H13 (X40CrMoV5-1), deutlich effizienter und wirtschaftlicher macht.

Unser Unternehmen hat das Master-Alloy Pulver produziert und geliefert, wobei mehrere technische Herausforderungen bei der VIGA prozessierung einer Fe-basierten Legierung mit hohen Cr-, Mo-, und V-Anteile erfolgreich gelöst wurden. Das resultierende Pulver weist eine präzise Zielzusammensetzung auf und erfüllt die geforderten Funktionseigenschaften, insbesondere im Hinblick auf Partikelgrößenverteilung (PGV) and Fließfähigkeit.

Nach dem Projektkonzept wird Fraunhofer IFAM (Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung) Dresden ein Gemisch aus einem kostengünstigen, wasserverdüsten Basispulver und einer gezielten Zugabe des Master-Alloy Pulvers mittels Electron Beam Powder Bed Fusion (EB-PBF) verarbeiten, um eine H13-ähnliche Zusammensetzung in-situ zu erzeugen. Dieses Vorgehen reduziert nicht nur die Materialkosten, sondern eröffnet zugleich neue Möglichkeiten für maßgeschneiderte Legierungsdesigns and funktionsintegrierte Werkzeuglösungen.

Vorteile des Projekts:

  • Kosteneffiziente Alternative zu gasverdüstem H13 Pulver
  • Flexible chemische Einstellung durch Master-Alloy Prinzip
  • Kompatibel mit EB-PBF-Prozessen
  • Grundlage für die Weiterentwicklung additiver Werkzeugstähle

Typische Anwendungen:
Werkzeuge für Druckguss und Warmumformung, Spritzgussformen mit konturnaher Kühlung, sowie Hochtemperaturkomponenten im industriellen Einsatz.

Dieses Projekt zeigt das Potenzial des Master-Alloy Prinzips als zukunftsweisende Lösung für die kosteneffiziente additive Fertigung funktionaler Hochleistungswerkstoffe.