{"id":10445,"date":"2026-08-26T14:55:09","date_gmt":"2026-08-26T06:55:09","guid":{"rendered":"https:\/\/am-material.com\/?p=10445"},"modified":"2026-07-22T14:56:45","modified_gmt":"2026-07-22T06:56:45","slug":"professional-guide-to-cm247lc-prep-spherical-powder-certification-and-testing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/am-material.com\/de\/news\/professional-guide-to-cm247lc-prep-spherical-powder-certification-and-testing\/","title":{"rendered":"Fachleitfaden zur Zertifizierung und Pr\u00fcfung von kugelf\u00f6rmigem Pulver gem\u00e4\u00df CM247LC PREP"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Kurzantwort<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CM247LC PREP \u2013 kugelf\u00f6rmiges Pulver<\/strong> ist ein Nickel-Superlegierungspulver mit hohem Gamma-Prime-Anteil, das im Plasma-Rotationselektrodenverfahren hergestellt wird und die Kriechfestigkeit der gegossenen CM247LC-Schaufellegierung in einer tiegel-freien, ultrareinen Pulverform f\u00fcr die additive Fertigung und das hei\u00dfisostatische Pressen bietet. Mit einem Gamma-Prime-Anteil von etwa 65\u201370 Volumenprozent h\u00e4lt die Legierung Betriebstemperaturen von 1000\u20131050 \u00b0C stand und bietet eine Kriechbruchlebensdauer, die mit der von gerichtet erstarrtem Gussmaterial vergleichbar ist. Das PREP-Herstellungsverfahren sorgt f\u00fcr eine Sph\u00e4rizit\u00e4t von \u00fcber 0,95, einen Sauerstoffgehalt von h\u00f6chstens 150 ppm und praktisch keine keramischen Einschl\u00fcsse, was das Pulver zur ersten Wahl f\u00fcr die Reparatur von Turbinenschaufeln, Hei\u00dfbereichskomponenten und rotierenden Bauteilen mit hoher Integrit\u00e4t macht, bei denen die Reinheit des Pulvers direkt das Erm\u00fcdungsverhalten bestimmt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Eigentum<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Wert<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">System Legierung<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ni-basierte Gamma-Prime-Superlegierung (Sorte f\u00fcr Gussschaufeln)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Gamma-Prime-Fraktion<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">65\u201370, Band 1, TP3T<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Dichte<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8,54 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Typische Partikelgr\u00f6\u00dfe<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">45\u2013106 \u00b5m (HIP\/EBM), 53\u2013150 \u00b5m (DED)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Kugelf\u00f6rmigkeit (PREP)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 0,95<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sauerstoffgehalt<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt;= 150 ppm<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Maximale Betriebstemperatur<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000\u20131050 \u00b0C<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Wesentlicher Vorteil<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Kriechfestigkeit in Klingenqualit\u00e4t bei tiegel freier Pulverreinheit<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was ist das kugelf\u00f6rmige Pulver CM247LC PREP und welche Vorteile bietet dieses Material?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CM247LC PREP \u2013 kugelf\u00f6rmiges Pulver<\/strong> geh\u00f6rt zur <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/nickel-based-powders\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Pulver auf Nickelbasis<\/a> Familie und ist die pulvermetallurgische Variante von CM247LC, einem kohlenstoffarmen Derivat der Guss-Superlegierung MAR-M247, die urspr\u00fcnglich f\u00fcr gerichtet erstarrte und einkristalline Turbinenschaufeln entwickelt wurde. Die chemische Zusammensetzung wurde bewusst von der Gusslegierung \u00fcbernommen: eine Nickelmatrix, die durch einen sehr hohen Anteil an geordnetem Ni3(Al,Ti,Ta)-Gamma-Prime-Phasen sowie durch schwere L\u00f6sungsvermittler wie Wolfram und Tantal und ein Korngrenzenpaket aus Hafnium, Kohlenstoff, Bor und Zirkonium verst\u00e4rkt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der entscheidende Unterschied liegt in der Art und Weise, wie das Pulver hergestellt wird. Das <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/what-is-plasma-rotating-electrode-process-prep\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Plasma-Rotationselektrodenverfahren (PREP)<\/a> schmilzt die Spitze eines rotierenden Legierungsstabs mit einem Plasmabogen und schleudert die Tr\u00f6pfchen durch Zentrifugalkraft in eine Inertkammer. Da weder ein Keramiktiegel noch eine D\u00fcse mit der Schmelze in Ber\u00fchrung kommt, enth\u00e4lt das Pulver keine Keramikeinschl\u00fcsse, die die Erm\u00fcdungslebensdauer von gaszerst\u00e4ubtem Superlegierungspulver einschr\u00e4nken, und die Sauerstoffaufnahme bleibt au\u00dfergew\u00f6hnlich gering.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Bereich der Hei\u00dfbereichstechnik bietet diese Kombination konkrete Vorteile:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Temperaturbest\u00e4ndigkeit auf Klingenqualit\u00e4t.<\/strong> Die Legierung beh\u00e4lt ihre nutzbare Festigkeit bis zu einer Temperatur von 1000\u20131050 \u00b0C bei, was etwa 300 \u00b0C \u00fcber der praktischen Obergrenze von Inconel 718 liegt, wodurch sie zu den festesten druckbaren Nickellegierungen auf dem Markt z\u00e4hlt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hervorragendes Kriech- und Bruchverhalten.<\/strong> Ein hoher Gamma-Prime-Gehalt in Verbindung mit der Festigkeitssteigerung durch die Mischkristallbildung von W und Ta sorgt f\u00fcr eine lange Bruchlebensdauer unter anhaltender Hochtemperaturbelastung \u2013 das wichtigste Konstruktionskriterium f\u00fcr Turbinenkomponenten.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hervorragende Reinheit des Pulvers.<\/strong> PREP-Partikel sind nahezu frei von Schlacke und feuerfesten Einschl\u00fcssen, was die Erm\u00fcdungsgrenze von HIP-verdichtetem und aufgebrachtem Material erh\u00f6ht.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hervorragende mikrostrukturelle Gleichm\u00e4\u00dfigkeit.<\/strong> Durch die schnelle, tiegelfreie Erstarrung entstehen homogene Mikroseparationsmuster, die vorhersehbar auf Homogenisierungs- und Alterungsw\u00e4rmebehandlungen reagieren.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reparatur und Vertr\u00e4glichkeit der Zusatzstoffe.<\/strong> Das Pulver findet breite Anwendung beim DED-Verfahren und beim Laserauftragschwei\u00dfen zur Wiederherstellung verschlissener Schaufelspitzen und Leitschaufeln, wobei eine chemische \u00dcbereinstimmung mit der Gusslegierung des Grundwerkstoffs zwingend erforderlich ist.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es ist wichtig zu beachten, dass CM247LC eine nicht schwei\u00dfbare Legierung ist: Aufgrund ihres hohen Al- und Ti-Gehalts neigt sie bei der Pulverbettfusion zu Erstarrungs- und Dehnungsalterungsrissen. Daher wird sie haupts\u00e4chlich durch HIP-Verdichtung, DED-Reparatur, Elektronenstrahlschmelzen mit hoher Vorw\u00e4rmung und thermisches Spritzen verarbeitet und nicht durch herk\u00f6mmliches LPBF \u2013 ein Unterschied, den K\u00e4ufer bei der Planung eines AM-Programms ber\u00fccksichtigen sollten. Die Prozessauswahl, die Strategie zur Vorw\u00e4rmung des Bauteils und die W\u00e4rmebehandlung nach dem Bau sollten alle vor Beginn einer Qualifizierungskampagne mit dem Pulverlieferanten abgestimmt werden, da die f\u00fcr schwei\u00dfbare Superlegierungen entwickelten Parameterfenster nicht auf dieses Material \u00fcbertragbar sind.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/904L-STAINLESS-STEEL-POWDER-1024x768.jpg\" alt=\"904L-EDELSTAHLPULVER\" class=\"wp-image-10253\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/904L-STAINLESS-STEEL-POWDER-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/904L-STAINLESS-STEEL-POWDER-300x225.jpg 300w, https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/904L-STAINLESS-STEEL-POWDER-768x576.jpg 768w, https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/904L-STAINLESS-STEEL-POWDER-16x12.jpg 16w, https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/elementor\/thumbs\/904L-STAINLESS-STEEL-POWDER-rmes80o5e8rhcjzx69v8vjk2htl3e10r0qcykzy9hw.jpg 600w, https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/904L-STAINLESS-STEEL-POWDER.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Angaben zur chemischen Zusammensetzung und Anteile der Legierungselemente<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Zusammensetzung von CM247LC ist ein sorgf\u00e4ltig ausgewogenes Gesamtpaket, bei dem etwa die H\u00e4lfte der Legierungsbestandteile die Bildung von Gamma-Prime-Phasen f\u00f6rdert und der Rest die Festigkeit der festen L\u00f6sung, die Karbidbildung und die Oxidationsbest\u00e4ndigkeit optimiert. Der im Vergleich zu MAR-M247 niedrige Kohlenstoffgehalt verbessert die Gie\u00dfbarkeit und die Duktilit\u00e4t, w\u00e4hrend die Karbidverst\u00e4rkung an den Korngrenzen erhalten bleibt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Chemische Zusammensetzung von CM247LC<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Element<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Min (wt%)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Max (wt%)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Rolle<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ni<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Waage<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Waage<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FCC-Gamma-Matrix, die alle Verst\u00e4rkungsphasen umfasst<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Cr<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">7.8<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8.4<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Oxidations- und Hei\u00dfkorrosionsbest\u00e4ndigkeit durch Cr\u2082O\u2083-Zunder<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Co<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">9.0<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">9.5<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Erh\u00f6ht den Gehalt an Gamma-Prime-Solvus; verbessert die Kriechfestigkeit und die mikrostrukturelle Stabilit\u00e4t<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Mo<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.4<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.6<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Festl\u00f6sungsverst\u00e4rker; unterteilt sich in die Gamma-Matrix<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">W<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">9.2<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">9.8<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Starker Festl\u00f6sungsverst\u00e4rker; verlangsamt diffusionsbedingtes Kriechen<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ta<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">3.0<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">3.4<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Starker Gamma-Prime-Bildner; erh\u00f6ht die Hochtemperaturfestigkeit und -stabilit\u00e4t<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Al<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">5.4<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">5.8<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Prim\u00e4rer Gamma-Prime-Bildner; bildet bei Temperatur sch\u00fctzendes Al\u2082O\u2083<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ti<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.6<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.8<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Gamma-Prime-Former; wird in Ni\u2083(Al,Ti,Ta) eingesetzt<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Hf<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1.2<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1.6<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Korngrenzverst\u00e4rker; bildet stabile MC-Karbide; verbessert die Gie\u00dfbarkeit<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">C<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.05<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.09<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Bildet die Karbide MC und M23C6, die die Korngrenzen fixieren<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">B<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.010<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.020<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Koh\u00e4sion an den Korngrenzen; verbessert die Bruchduktilit\u00e4t<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Zr<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.005<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.015<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Korngrenzverst\u00e4rkung; bindet Schwefel<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">O<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.015<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Grenzwert f\u00fcr die Pulverqualit\u00e4t; wird durch das tiegel-freie PREP-Schmelzverfahren auf ein Minimum reduziert<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Drei Merkmale dieser chemischen Zusammensetzung verdienen die Aufmerksamkeit des K\u00e4ufers. Erstens ist es der kombinierte Al- und Ti-Gehalt von etwa 6,2\u20136,6 Gew.-%, der die Legierung als schwer schwei\u00dfbar einstuft und die oben beschriebene Vorsicht bei der Prozessauswahl erforderlich macht. Zweitens ist ein Hafniumgehalt von \u00fcber 1 Gew.-% unter den druckbaren Superlegierungen ungew\u00f6hnlich und von zentraler Bedeutung f\u00fcr die Querkriechduktilit\u00e4t der Legierung in polykristalliner Form. Drittens gew\u00e4hrleistet die Sauerstofftoleranz des PREP-Pulvers von unter 150 ppm den geringen Gehalt an Einschl\u00fcssen, den die erm\u00fcdungskritischen Anwendungen dieser Legierung erfordern \u2013 etwas, das bei herk\u00f6mmlichen <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/gas-atomization-powders-process\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Gaszerst\u00e4ubung (GA)<\/a> Verfahren mit h\u00f6heren, aber dennoch innerhalb der zul\u00e4ssigen Grenzen liegenden Sauerstoffgehalten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Physikalische und mechanische Eigenschaften \u2013 Vollst\u00e4ndiges Datenblatt<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die nachstehenden Daten fassen typische Werte f\u00fcr HIP-verdichteten und w\u00e4rmebehandelten CM247LC zusammen, gegebenenfalls erg\u00e4nzt durch Referenzwerte f\u00fcr gerichtet erstarrtes Gussmaterial. Die tats\u00e4chlichen Eigenschaften h\u00e4ngen vom Verdichtungsverfahren, der W\u00e4rmebehandlung und der Pr\u00fcfrichtung ab; chargenspezifische Daten sind stets dem Analysezertifikat des Lieferanten zu entnehmen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wichtige Eigenschaften<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Eigentum<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Wert<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Einheit<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Dichte<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8.54<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">g\/cm3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Schmelzbereich<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1245-1370<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">C<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Gamma Prime Solvus<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~1230<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">C<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit (RT)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~10.5<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">W\/m\u00b7K<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient (20\u20131000 \u00b0C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">16-18 x 10-6<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\/K<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Elastizit\u00e4tsmodul (RT)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~205<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">GPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Streckgrenze (RT, w\u00e4rmebehandelt)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">850-950<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">MPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Zugfestigkeit (RT, w\u00e4rmebehandelt)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000-1100<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">MPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Dehnung (RT)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">4-8<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">%<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Streckgrenze (870 \u00b0C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">650-750<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">MPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Spannungsbruch (980 \u00b0C \/ 200 MPa)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;50<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">h<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">H\u00e4rte (w\u00e4rmebehandelt)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">380-440<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">HV<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Maximale Betriebstemperatur<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000-1050<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">C<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Materialprofil verdeutlicht, warum diese Legierung zu den besten druckbaren Nickelwerkstoffen z\u00e4hlt. Die Festigkeit bei Raumtemperatur \u00fcbertrifft die von Inconel 718 zwar nur geringf\u00fcgig, doch der entscheidende Vorteil zeigt sich bei Temperaturen \u00fcber 800 \u00b0C: Dort sorgt der hohe Gamma-Prime-Anteil daf\u00fcr, dass die Streckgrenze und die Kriechfestigkeit noch lange erhalten bleiben, nachdem ausscheidungsgeh\u00e4rtete Legierungen wie 718 bereits \u00fcberaltert und erweicht sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Duktilit\u00e4t stellt den entsprechenden Kompromiss dar. Eine Dehnung von 4 bis 8 Prozent ist typisch f\u00fcr eine Legierung der \u201eBlade-Klasse\u201c und reicht f\u00fcr Bauteile im Hei\u00dfbereich aus, die eher auf Kriechverhalten und Kurzzeiterm\u00fcdung als auf starke plastische Verformung ausgelegt sind. Insbesondere die Kombination aus Hafnium und Kohlenstoff an den Korngrenzen sorgt daf\u00fcr, dass die Bruchduktilit\u00e4t bei langfristiger Einwirkung hoher Temperaturen auf einem akzeptablen Niveau bleibt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr AM-Anwender definiert der Gamma-Prime-Solvus bei etwa 1230 \u00b0C den W\u00e4rmebehandlungsbereich: Die L\u00f6sungsgl\u00fchung muss sich dieser Temperatur ann\u00e4hern, um die verdichtete Mikrostruktur zu homogenisieren; anschlie\u00dfend folgt eine kontrollierte Alterung, um das feine sekund\u00e4re Gamma-Prime-Phasenmaterial auszuf\u00e4llen, das f\u00fcr die endg\u00fcltige Festigkeit sorgt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Technische Daten \u2013 PSD-Toleranzen und Liste der verf\u00fcgbaren G\u00fcteklassen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Pulver CM247LC PREP wird in Korngr\u00f6\u00dfenfraktionen geliefert, die auf HIP-, DED-, EBM- und Spritzverfahren abgestimmt sind, wobei die Toleranzen hinsichtlich Morphologie und Reinheit enger sind als bei gaszerst\u00e4ubten \u00c4quivalenten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Verf\u00fcgbare Spezifikationen<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Parameter<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Standard\/Wert<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung (HIP\/EBM)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">45\u2013106 \u00b5m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung (DED\/Ummantelung)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">53\u2013150 \u00b5m, 75\u2013180 \u00b5m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung (Thermospritzen)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">20\u201375 \u00b5m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sph\u00e4rizit\u00e4t<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 0,95<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Scheinbare Dichte<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 4,8 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Zapfstellendichte<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 5,3 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Durchflussmenge in der Halle<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt;= 14 s\/50 g<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sauerstoffgehalt<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt;= 150 ppm<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Stickstoffgehalt<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt;= 100 ppm<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Anteil der Hohlpartikel<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sehr gering (Zentrifugalverfestigung)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Gehalt an keramischen Einschl\u00fcssen<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Praktisch null (schmelztiegel-frei)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Grad Optionen<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Standardausf\u00fchrung CM247LC; Premium-Qualit\u00e4t f\u00fcr sauerstoffarme Umgebungen; modifizierte Hf\/B-Varianten auf Anfrage<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Verpackung<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Vakuumversiegelt, mit Argon gesp\u00fclt, 5\u201350 kg<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Individuelle Zusammenstellung<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Auf Anfrage erh\u00e4ltlich<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PREP-Pulver zeichnet sich durch eine engere und gr\u00f6bere Korngr\u00f6\u00dfenverteilung aus als GA-Pulver, wobei relativ wenige Partikel kleiner als 20 \u00b5m sind. Dies ist ein Vorteil f\u00fcr DED und HIP, wo grobes, hochsph\u00e4risches, frei flie\u00dfendes Pulver die Zuf\u00fchrungsstabilit\u00e4t und die Packungsdichte verbessert. F\u00fcr LPBF-Anwender, die Partikelgr\u00f6\u00dfen von 15\u201345 \u00b5m ben\u00f6tigen, bedeutet dies jedoch, dass sie Ertrag und Preisgestaltung mit dem Lieferanten besprechen sollten, da feine Fraktionen einen geringeren Anteil an der PREP-Produktion ausmachen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alle Chargen werden mit vollst\u00e4ndiger Zertifizierung hinsichtlich chemischer Zusammensetzung, PSD, Flie\u00dfverhalten und Morphologie ausgeliefert; Premium-Qualit\u00e4ten k\u00f6nnen zus\u00e4tzlich mit einer R\u00f6ntgen-CT-Untersuchung auf Hohlpartikel und einer erweiterten Pr\u00fcfung auf Einschl\u00fcsse f\u00fcr Anwendungen mit rotierenden Bauteilen geliefert werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Produktionsverfahren: Zerst\u00e4ubung und Pulverkonditionierung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die PREP-Fertigung von CM247LC beginnt mit einem im Vakuum-Induktionsschmelzverfahren geschmolzenen und raffinierten Legierungsstab, der in einer Inertgaskammer mit hoher Geschwindigkeit rotiert, w\u00e4hrend ein Plasmabogen dessen Spitze schmilzt. Durch die Zentrifugalkraft werden geschmolzene Tr\u00f6pfchen herausgeschleudert, die sich im Flug kugelf\u00f6rmig ausbilden und verfestigen, ohne mit dem Material eines Tiegels, einer D\u00fcse oder der Kammerwand in Ber\u00fchrung zu kommen. Dieser Mechanismus ist der Grund f\u00fcr die beiden charakteristischen Eigenschaften des Pulvers: eine praktisch nullige Verunreinigung durch Keramik und eine Sauerstoffaufnahme, die auf wenige hundert Teile pro Million oder weniger begrenzt ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei einer hochlegierten Superlegierung wie CM247LC kommt dem schmelztiegel-freien Schmelzen eine besondere Bedeutung zu. Aluminium, Titan und Hafnium reagieren alle mit oxidischen Feuerfestmaterialien, sodass beim Kontaktschmelzen zwangsl\u00e4ufig Einschl\u00fcsse entstehen und diese Elemente lokal abgereichert werden; PREP vermeidet beide Fehlerarten und liefert Pulver, dessen chemische Zusammensetzung weitgehend mit der des Stangenmaterials \u00fcbereinstimmt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Aufbereitung des Pulvers nach der Gewinnung erfolgt in einer festgelegten Reihenfolge:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Klassifizierung<\/strong> Durch Sieben und Luftabscheidung werden die gew\u00fcnschten Gr\u00f6\u00dfenfraktionen isoliert und Feinanteile entfernt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00dcberpr\u00fcfung von Durchfluss und Dichte<\/strong> \u00fcberpr\u00fcft den Hall-Fluss, die scheinbare Dichte und die Sch\u00fcttdichte im Vergleich zur Freigabespezifikation.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vollst\u00e4ndige chemische Analyse<\/strong> Mittels ICP-OES und Inertgasfusion werden bei jeder Charge alle zw\u00f6lf kontrollierten Elemente sowie O und N \u00fcberpr\u00fcft.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Morphologie und Oberfl\u00e4chenpr\u00fcfung<\/strong> Die SEM-Untersuchung best\u00e4tigt die Sph\u00e4rizit\u00e4t, die Satellitenkonzentrationen und das Fehlen von Oberfl\u00e4chenoxiden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Interne Qualit\u00e4tspr\u00fcfung<\/strong> Anhand eines metallografischen Querschnitts oder einer R\u00f6ntgen-Computertomografie werden Hohlpartikel quantifiziert.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vakuum- und Argonverpackung<\/strong> Die Beigabe von Trockenmittel sch\u00fctzt das Pulver w\u00e4hrend der Lagerung und des Transports vor Feuchtigkeit und Oxidation.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die W\u00e4rmebehandlung nach der Verdichtung erfolgt gem\u00e4\u00df der etablierten Praxis f\u00fcr die Gusslegierung: ein L\u00f6sungsschritt nahe dem Gamma-Prime-Solvus, um segregierte Phasen und eutektisches Gamma-Prime aufzul\u00f6sen, gefolgt von einem oder mehreren Alterungsschritten, bei denen das feine sekund\u00e4re Gamma-Prime ausf\u00e4llt, das f\u00fcr die Endfestigkeit verantwortlich ist. Abnehmer, die Pulver mittels HIP verdichten, sollten sich beim Lieferanten vergewissern, ob der empfohlene Zyklus von der Spezifikation f\u00fcr Gusslegierungen abweicht, da die feinere, atomisierte Mikrostruktur auf etwas niedrigere L\u00f6sungsgl\u00fchtemperaturen und k\u00fcrzere Haltezeiten reagieren kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sofern es die Programme zulassen, bietet das von GA hergestellte CM247LC eine kosteng\u00fcnstigere Alternative mit feineren Schnittvarianten; ein Vergleich der beiden Verfahren wird auf der <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/gas-atomization-powders-process\/\" rel=\"noreferrer noopener\">GA-Pulver<\/a> Seite. F\u00fcr rotierende HIP-Teile, Schaufelreparaturen und Qualifizierungsprogramme, bei denen der Einschlussgehalt vertraglich begrenzt ist, bleibt PREP die Standardspezifikation.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Anwendungen nach Branchen: Luft- und Raumfahrt, Medizin und Energiewirtschaft<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das kugelf\u00f6rmige Pulver CM247LC PREP eignet sich f\u00fcr eine Reihe konzentrierter, hochwertiger Anwendungen, bei denen die Temperaturbest\u00e4ndigkeit und die Reinheit die h\u00f6heren Kosten f\u00fcr dieses Premium-Pulver rechtfertigen. Informationen zum Branchenkontext finden Sie auf der <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/applications\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Anwendungen<\/a> seite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Hei\u00dfbereiche von Turbinen in der Luft- und Raumfahrt.<\/strong> Der Hauptanwendungsbereich ist die Herstellung und Reparatur von Turbinenschaufeln und -leitschaufeln. Mithilfe von DED und Laserauftragschwei\u00dfen mit chemisch abgestimmtem CM247LC-Pulver werden abgenutzte Schaufelspitzen und besch\u00e4digte Leitschaufelsegmente an gerichtet erstarrten und einkristallinen Bauteilen wiederaufgebaut, wodurch die Geometrie zu einem Bruchteil der Ersatzkosten wiederhergestellt wird. Aus HIP-verdichtetem Pulver werden zudem nahezu endkonturgenaue Hei\u00dfbereichskomponenten wie Dichtungssegmente und Ersatzteile f\u00fcr kleine Strukturgussteile hergestellt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Industriegasturbinen und Energie.<\/strong> Kraftwerksturbinen arbeiten bei \u00e4hnlichen Verbrennungstemperaturen wie Flugzeugtriebwerke, weisen jedoch weitaus l\u00e4ngere \u00dcberholungsintervalle auf, was den Einsatz von HIP-Pulvermetallurgiekomponenten mit einer Kriechfestigkeit beg\u00fcnstigt, die der von Gussteilen entspricht. Bauteile f\u00fcr Brennkammern, \u00dcbergangsst\u00fccke und Turbinenverkleidungen sind derzeit im Fokus der Qualifizierung, und die f\u00fcr das thermische Spritzen geeigneten Pulversorten dienen als Bindeschichten und oxidationsbest\u00e4ndige Auftr\u00e4ge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Turbolader und rotierende Maschinen.<\/strong> Hochleistungs-Turbinenr\u00e4der f\u00fcr Turbolader arbeiten an der Temperaturgrenze von Superlegierungen aus Guss, und das HIP-verdichtete CM247LC er\u00f6ffnet die M\u00f6glichkeit, R\u00e4der mit feineren und homogeneren Mikrostrukturen herzustellen, als dies mit Guss m\u00f6glich ist. Der geringe Gehalt an Einschl\u00fcssen im PREP-Pulver ist hier entscheidend, da Turboladerr\u00e4der rotierende Bauteile sind, deren Lebensdauer durch Erm\u00fcdung begrenzt ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Medizin und Zahnmedizin (aufstrebend).<\/strong> Zwar sind Nickel-Superlegierungen keine Implantatmaterialien, doch werden im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Werkzeuge Hochtemperatur-Nickellegierungen f\u00fcr Warmumformwerkzeuge verwendet, und im Rahmen von Forschungsprogrammen wird PREP-Superlegierungs-Pulver f\u00fcr Ger\u00e4te in sterilen Umgebungen untersucht, die wiederholten Hochtemperatur-Sterilisationszyklen ausgesetzt sind. Die tiegelfreie Reinheit des PREP-Pulvers unterst\u00fctzt die Nachweisf\u00fchrung hinsichtlich der Reinheit, die in diesen regulierten Branchen erforderlich ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Forschungs- und Qualifizierungsprogramme.<\/strong> CM247LC z\u00e4hlt zu den in der Literatur zum additiven Fertigen am intensivsten untersuchten High-Gamma-Prime-Legierungen, da sie die Grenze der Druckbarkeit f\u00fcr ausscheidungsgeh\u00e4rtete Nickelsysteme markiert. Universit\u00e4ten und Motorenhersteller bestellen PREP-Pulver gezielt, um Strategien zur Rissminderung, abgestufte Reparaturen und Hochtemperatur-Verarbeitungsfenster f\u00fcr das EBM-Verfahren zu entwickeln, was es zu einem festen Bestandteil der Entwicklungsportfolios f\u00fcr fortschrittliche Legierungen macht.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vergleich mit anderen G\u00fcten und alternativen Legierungssystemen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Materialauswahl f\u00fcr den CM247LC wird dieser in der Regel mit der schwei\u00dfbaren Superlegierung Inconel 718, den hochfesten, druckbaren Legierungen der Rene-65-Klasse und der eng verwandten Gusslegierung MAR-M247 verglichen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CM247LC PREP-Pulver im Vergleich zu alternativen Legierungen<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Eigentum<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">CM247LC (PREP)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Inconel 718 (GA)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">MAR-M247 (Guss)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Hastelloy X (GA)<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Dichte (g\/cm\u00b3)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8.54<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8.19<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8.54<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8.22<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Gamma Prime (Band 1, Teil 3)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">65-70<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~15<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">65-70<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Max. Betriebstemperatur (\u00b0C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000-1050<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">700<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000-1050<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1100 (geringe Belastung)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">RT-Zugfestigkeit (MPa)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000-1100<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1100-1300<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">950-1050<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">750-800<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Kriechbruch (980 \u00b0C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ausgezeichnet<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Schlecht<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ausgezeichnet<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">M\u00e4\u00dfig<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Schwei\u00dfbarkeit \/ Eignung f\u00fcr LPBF<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Schwierig<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ausgezeichnet<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nicht zutreffend<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ausgezeichnet<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Reinheit des Pulvers (PREP)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sehr hoch<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">k. A. (GA-Standard)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">K.A.<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">k. A. (GA-Standard)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Relative Pulverkosten<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sehr hoch<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Mittel<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">K.A.<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Mittel<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Vergleich zu Inconel 718 ist CM247LC zwar in Bezug auf die Formbarkeit und die Duktilit\u00e4t bei niedrigen Temperaturen unterlegen, bietet jedoch eine deutliche Verbesserung der Temperaturbest\u00e4ndigkeit; 718 kann bei Temperaturen \u00fcber etwa 700 \u00b0C nicht mehr eingesetzt werden, w\u00e4hrend CM247LC bei 300 \u00b0C h\u00f6heren Temperaturen einsetzbar ist. Im Vergleich zu Hastelloy X l\u00e4sst sich die Mischkristalllegierung weitaus leichter drucken und vertr\u00e4gt unter geringer Beanspruchung h\u00f6here Spitzentemperaturen, jedoch fehlt ihr jegliche Ausscheidungsh\u00e4rtung, sodass sie im kriechbegrenzten Betrieb keine nennenswerten Lasten tragen kann. Im Vergleich zu ihrem gegossenen Ausgangsmaterial MAR-M247 bietet das PREP-Pulververfahren eine identische chemische Zusammensetzung bei feinerer Korngr\u00f6\u00dfe, geringerem Einschlussgehalt und einer Near-Net-Shape-F\u00e4higkeit, die mit Gussverfahren nicht erreicht werden kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Auswahlkriterien sind daher eng gefasst, aber entscheidend: Wenn ein Bauteil einer Dauerbelastung bei Temperaturen \u00fcber 900 \u00b0C standhalten muss und das Verfahren HIP, DED oder EBM mit hoher Vorw\u00e4rmung ist, geh\u00f6rt das Pulver CM247LC PREP zu den besten verf\u00fcgbaren Optionen; wenn die Druckbarkeit im LPBF-Verfahren oder die Kosten ausschlaggebend sind, bleiben schwei\u00dfbare Sorten wie 718 die richtige Wahl.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Unser Unternehmen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/about\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Shanghai Truer Technology Co. Ltd.<\/a> ist ein in China ans\u00e4ssiger Anbieter von L\u00f6sungen f\u00fcr die additive Fertigung, der PREP-Pulverherstellungsanlagen und hochwertige kugelf\u00f6rmige Metallpulver aus einer Hand anbietet. Das 2009 gegr\u00fcndete Unternehmen bietet sowohl <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/gas-atomization-powders-process\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Gaszerst\u00e4ubung (GA)<\/a> und <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/what-is-plasma-rotating-electrode-process-prep\/\" rel=\"noreferrer noopener\">PREP<\/a> Fertigungskapazit\u00e4ten f\u00fcr Nickellegierungen, Titanlegierungen, Aluminiumlegierungen, rostfreie St\u00e4hle, Kobaltlegierungen, Kupferlegierungen, Hochentropie-Legierungen und Spezialwerkstoffe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Truer bietet Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung ma\u00dfgeschneiderter Legierungen, Prototypenfertigung in Kleinserien sowie Serienproduktion f\u00fcr Branchen wie Luft- und Raumfahrt, medizinische Implantate, \u00d6l und Gas sowie die Automobilindustrie an. Das Unternehmen betreibt in Zusammenarbeit mit f\u00fchrenden Forschungseinrichtungen ein gemeinsames Innovationszentrum f\u00fcr den 3D-Metalldruck.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Anfragen zum kugelf\u00f6rmigen Pulver CM247LC PREP oder zu anderem Metallpulver, <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/contact-us\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Wenden Sie sich an das Team<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 1: Wie sieht die typische Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung des kugelf\u00f6rmigen Pulvers CM247LC PREP aus?<\/strong> A: Die Standard-PREP-Korngr\u00f6\u00dfe liegt bei 45\u2013106 \u00b5m f\u00fcr HIP und EBM, bei 53\u2013150 \u00b5m und 75\u2013180 \u00b5m f\u00fcr DED und Laserauftragschwei\u00dfen. PREP erzeugt von Natur aus eine grobe, schmale Korngr\u00f6\u00dfenverteilung mit nur sehr wenigen Feinanteilen unter 20 \u00b5m, was die Flie\u00dff\u00e4higkeit und die Packungsdichte in diesen Verfahren verbessert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 2: Kann das Pulver CM247LC in LPBF-Systemen verwendet werden?<\/strong> A: Die LPBF-Verarbeitung stellt eine Herausforderung dar, da der hohe Al- und Ti-Gehalt die Legierung anf\u00e4llig f\u00fcr Erstarrungs- und Dehnungsalterungsrisse macht. Sie wird haupts\u00e4chlich mittels HIP, DED-Reparatur und EBM mit hoher Vorw\u00e4rmung verarbeitet, obwohl Forschungsprogramme mit modifizierten Scan-Strategien und beheizten Bauplatten eine begrenzte Machbarkeit von LPBF nachgewiesen haben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 3: \u00dcber welche Zertifizierungen verf\u00fcgt das Pulver CM247LC PREP?<\/strong> A: Jede Charge wird mit einem Analysezertifikat geliefert, das die vollst\u00e4ndige chemische Zusammensetzung mit zw\u00f6lf Elementen, den Sauerstoff- und Stickstoffgehalt, die Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung, die Hall-Durchflussrate sowie die Sch\u00fcttdichte und die Klopfdichte umfasst. Bei Premium-Qualit\u00e4ten k\u00f6nnen zus\u00e4tzlich SEM-Morphologieberichte, eine R\u00f6ntgen-CT-Untersuchung auf Hohlpartikel sowie eine erweiterte Dokumentation der Einschl\u00fcsse enthalten sein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 4: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge f\u00fcr CM247LC PREP-Pulver?<\/strong> A: F\u00fcr die Prozessentwicklung und Qualifizierungsserien stehen Probemengen von 5\u201310 kg zur Verf\u00fcgung. Serienauftr\u00e4ge werden in der Regel in vakuumversiegelten, mit Argon gesp\u00fclten Beh\u00e4ltern zu je 25\u201350 kg geliefert, wobei sich der Preis am hohen Hafnium- und Tantalgehalt der Legierung orientiert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 5: Kann die Zusammensetzung von CM247LC individuell angepasst werden?<\/strong> A: Ja. Die Hafnium-, Bor- und Kohlenstoffgehalte k\u00f6nnen innerhalb oder au\u00dferhalb des Standardbereichs angepasst werden, um das Verhalten an den Korngrenzen f\u00fcr bestimmte Verdichtungsverfahren zu optimieren. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen \u00fcber den Service des Lieferanten zur Entwicklung kundenspezifischer Legierungen modifizierte Varianten hergestellt werden, die f\u00fcr eine verbesserte Druckbarkeit entwickelt wurden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 6: Wie lang ist die typische Lieferzeit f\u00fcr Bestellungen von CM247LC PREP-Pulver?<\/strong> A: Lagerware wird in der Regel innerhalb von zwei bis vier Wochen versandt, was auf die vor der PREP-Umwandlung erforderliche Vorbereitung der Legierungsstangen zur\u00fcckzuf\u00fchren ist. Sonderzusammensetzungen oder Premium-Reinheitsklassen erfordern in der Regel sechs bis zehn Wochen, einschlie\u00dflich des Schmelzens der Stangen, der Planung der Zerst\u00e4ubung und des vollst\u00e4ndigen Zertifizierungspakets.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quick Answer CM247LC PREP spherical powder is a high-gamma-prime nickel superalloy powder produced by the plasma rotating electrode process, delivering the creep strength of the cast CM247LC blade alloy in a crucible-free, ultra-clean powder form for additive manufacturing and hot isostatic pressing. 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