استخدام الغازات

طباعة ثلاثية الأبعاد

تستخدم الغازات الصناعية للتحكم الجوي في إنتاج المواد وإنتاج مساحيق معدنية خاصة في التصنيع ثلاثي الأبعاد.

عندما يُسمح للأكسجين بالتغلغل في عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد ، يمكن أن يتسبب في الأكسدة وتغير اللون ، مما يؤثر سلبًا على المنتج النهائي. ومع ذلك ، بمساعدة مولد النيتروجين في الموقع ، يمكنك إزالة الأكسجين وتحسين الجودة الإجمالية لمنتجك.

گاز-نیتروژن-در-پرینت-3-بعدی-1024x576

النيتروجين في صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد

يستخدم غاز النيتروجين عادة في عملية الانحلال الغازي ، عندما يكون للمعادن بشكل طبيعي ميل أقل للتحلل أو التفاعل مع المواد الأخرى وتشكيل النيتريد. يستخدم النيتروجين أيضًا كجزء من دورة إعادة التدوير للغازات الأكثر تكلفة مثل الأرجون والهيليوم. أيضًا ، في كثير من الحالات ، يمكن استخدام النيتروجين كعامل لمنع تأكسد المعادن أثناء الطباعة ثلاثية الأبعاد. نظرًا لانخفاض سعره عن الغازات البديلة الأخرى ، يعد غاز النيتروجين خيارًا مناسبًا للعمليات التي تهدف إلى الحد من التفاعلات المركبة فيها.

كيف تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد على النيتروجين على تحسين عملية التصنيع المضافة؟

يتضمن التصنيع الإضافي استخدام الليزر لإيداع طبقات من البلاستيك أو المعدن أو المواد المركبة لإنشاء منتج نهائي. يمكن للأكسجين أن يعطل هذه العملية عن طريق تكوين ألواح أكسدة. ومع ذلك ، عند إضافة النيتروجين ، فإنه يحل محل الأكسجين ، مما يخلق بيئة خاملة تمامًا لا تتفاعل مع الليزر أو المواد المستخدمة لإنتاج المنتج.

مزايا مولدات النيتروجين للطباعة ثلاثية الأبعاد

تعمل مولدات النيتروجين عن طريق امتصاص الهواء الجوي واستخراج النيتروجين وإطلاق جميع الأكسجين والغازات الأخرى. هذا يخلق مصدرًا ثابتًا للنيتروجين النقي. تقدم المولدات العديد من الفوائد لعملية الطباعة ثلاثية الأبعاد ، بما في ذلك:

الأرجون في صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد

لتصنيع مساحيق المعادن الخاصة التي تستخدم طريقة الانحلال الغازي ، يخلق الأرجون واحدة من أنقى البيئات الممكنة لهذه العملية. نتيجة للحرارة العالية المطلوبة لبدء العملية ، تتفاعل غازات الأكسجين والنيتروجين مع المواد في العملية وتتسبب في تكوين أكاسيد معدنية ونتريد. المركبات التي تعطل العملية وتسبب عيوبًا وشوائب في المنتج النهائي ، وعادة ما تكون عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد مصحوبة بفارق حراري كبير (تسخين وتبريد) في نقاط معينة من المعدن. في سياق هذه التسخين والتبريد السريع ، عادة ما تتعرض المواد للتآكل الكيميائي أو التآكل الحراري. يمنع غاز الأرجون الأكسدة والتفاعلات المعدنية الأخرى أثناء العملية ويمكن أن يقلل من شدة ومقدار الشك الناتج. يمكن أيضًا خلط غاز الأرجون مع غازات خاصة أخرى لإنشاء مركبات خاصة.