순수 Ta 분말 68 순수 Ta 분말 69순수 Ta 분말 70
코발트-크롬 분말 이해 86
코발트-크롬 분말 이해 87
코발트-크롬 분말 이해 88
- 화학 공식코발트-크롬 분말 이해 89
- 모양코발트-크롬 분말 이해 90
- 밀도코발트-크롬 분말 이해 91
- 수소 함량코발트-크롬 분말 이해 92
- 열 안정성코발트-크롬 분말 이해 93

구성 순수 Ta 분말 64
코발트-크롬 분말 이해 79
구성 요소 | 일반 콘텐츠(%) |
---|---|
티타늄(Ti) | 코발트-크롬 분말 이해 80 |
수소(H) | 3.8 – 4.5 |
산소(O) | ≤ 0.3 |
질소(N) | ≤ 0.2 |
탄소(C) | ≤ 0.05 |
철(Fe) | ≤ 0.1 |
코발트-크롬 분말 이해 81
높은 중량 대비 강도 비율
코발트-크롬 분말 이해 82
코발트-크롬 분말 이해 83
코발트-크롬 분말 이해 84
내식성
코발트-크롬 분말 이해 85
순수 Nb 분말 102
순수 Nb 분말 103
애플리케이션 | 목적 |
---|---|
분말 야금 | 순수 Nb 분말 104 |
3D 프린팅 | 순수 Nb 분말 105 |
항공우주 부품 | 순수 Nb 분말 106 |
순수 Nb 분말 107 | 순수 Nb 분말 108 |
금속 매트릭스 복합재 | 순수 Nb 분말 94 |
순수 Nb 분말 95 | 순수 Nb 분말 96 |






순수 Mo 분말 118
순수 Mo 분말 119
등급 | 입자 크기(µm) | 순수 Mo 분말 120 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|
순수 Mo 분말 121 | 순수 Mo 분말 122 | 4.0 | 순수 Mo 분말 123 |
순수 Mo 분말 109 | 순수 Mo 분말 110 | 3.8 | 분말 야금 |
순수 Mo 분말 111 | 순수 Mo 분말 112 | 4.2 | 순수 Mo 분말 113 |
순수 Mo 분말 114 | 순수 Mo 분말 122 | 4.5 | 순수 Mo 분말 115 |
인기 모델 순수 Ta 분말 64
순수 Mo 분말 116
- 내열 금속 분말 132
- 설명내열 금속 분말 133
- 애플리케이션내열 금속 분말 134
- 내열 금속 분말 135
- 설명내열 금속 분말 136
- 애플리케이션내열 금속 분말 137
- 내열 금속 분말 138
- 설명내열 금속 분말 139
- 애플리케이션내열 금속 분말 124
- 내열 금속 분말 125
- 설명내열 금속 분말 126
- 애플리케이션내열 금속 분말 127
- 내열 금속 분말 128
- 설명내열 금속 분말 129
- 애플리케이션내열 금속 분말 130
- 내열 금속 분말 131
- 설명순수 Cr 분말 148
- 애플리케이션순수 Cr 분말 149
- 순수 Cr 분말 150
- 설명순수 Cr 분말 151
- 애플리케이션순수 Cr 분말 152
- 순수 Cr 분말 153
- 설명순수 Cr 분말 154
- 애플리케이션순수 Cr 분말 155
- 순수 Cr 분말 140
- 설명순수 Cr 분말 141
- 애플리케이션순수 Cr 분말 142
- 순수 Cr 분말 143
- 설명순수 Cr 분말 144
- 애플리케이션순수 Cr 분말 145
공급업체 및 가격 세부 정보
공급업체 | 가격 범위($/kg) | 지역 | 특별 기능 |
---|---|---|---|
Advanced Materials Inc. | 50 – 100 | 미국 | 순수 Cr 분말 146 |
순수 Cr 분말 147 | 45 – 90 | 유럽 | 항공우주용 고순도 등급 |
SinoPowder Ltd. | 30 – 70 | 아시아 | 2024년 12월 18일 (수) 15:41:54 +0000 |

장점과 한계 비교
측면 | 장점 | 제한 사항 |
---|---|---|
힘 | 높은 중량 대비 강도 비율 | 일부 조건에서 취약함 |
2024년 8월 25일 (일) 15:55:29 +0000 | 댓글: 레이저 기반 분말 베드 융합 | 소개 레이저 기반 분말 베드 융합(PBF)은 복잡한 금속 부품을 만드는 방식을 혁신한 첨단 적층 제조(AM) 공정입니다. 항공우주, 자동차 또는 의료 산업에 종사하든 |
비용 | 티타늄 파우더에 비해 저렴한 가격 | 고순도 등급의 비용 증가 |
자주 묻는 질문
질문 | 답변 |
---|---|
TiH₂ 파우더는 어떤 용도로 사용되나요? | TiH₂ 분말은 분말 야금, 3D 프린팅 및 수소 저장에 사용됩니다. |
TiH₂ 파우더는 어떻게 생산되나요? | 티타늄을 제어된 조건에서 수소와 반응시켜 만들어집니다. |
TiH₂ 파우더를 항공우주 분야에서 사용할 수 있나요? | 예, 가볍고 튼튼한 항공우주 부품에 이상적입니다. |
일반적인 입자 크기는 어떻게 되나요? | 입자 크기는 등급에 따라 나노미터에서 45마이크론까지 다양합니다. |