{"id":10408,"date":"2026-08-03T16:06:23","date_gmt":"2026-08-03T08:06:23","guid":{"rendered":"https:\/\/am-material.com\/?p=10408"},"modified":"2026-07-21T16:26:21","modified_gmt":"2026-07-21T08:26:21","slug":"3-critical-factors-when-sourcing-feni42-soft-magnetic-powder-for-am-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/am-material.com\/pt\/news\/3-critical-factors-when-sourcing-feni42-soft-magnetic-powder-for-am-2\/","title":{"rendered":"3 fatores essenciais na aquisi\u00e7\u00e3o do p\u00f3 magn\u00e9tico macio Feni42 para manufatura aditiva"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Resposta r\u00e1pida<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P\u00f3 magn\u00e9tico macio FeNi42<\/strong> \u00e9 uma mat\u00e9ria-prima esf\u00e9rica de liga de ferro-n\u00edquel que cont\u00e9m aproximadamente 42% de n\u00edquel, sendo o restante ferro, combinando um comportamento magn\u00e9tico macio \u00fatil com a expans\u00e3o t\u00e9rmica excepcionalmente baixa e controlada que caracteriza a cl\u00e1ssica liga 42 (1.3917 \/ Nilo 42) de grau forjado. Os compradores que adquirem esse p\u00f3 para manufatura aditiva, metalurgia do p\u00f3 ou moldagem por inje\u00e7\u00e3o de metal devem avaliar tr\u00eas fatores cr\u00edticos: primeiro, a pureza qu\u00edmica, especialmente o teor de oxig\u00eanio abaixo de 0,05% em peso e o teor de n\u00edquel rigorosamente controlado (41,5\u201342,5%), pois os \u00e1tomos intersticiais e a varia\u00e7\u00e3o na composi\u00e7\u00e3o prejudicam diretamente a permeabilidade e a coercividade; segundo, a distribui\u00e7\u00e3o granulom\u00e9trica adequada ao processo, tipicamente de 15 a 53 m\u00edcrons para fus\u00e3o a laser em leito de p\u00f3 e de 45 a 106 m\u00edcrons para EBM e DED; e terceiro, o desempenho magn\u00e9tico documentado ap\u00f3s o tratamento t\u00e9rmico, uma vez que a permeabilidade final e a for\u00e7a coercitiva s\u00f3 se desenvolvem ap\u00f3s um recozimento a alta temperatura em hidrog\u00eanio seco ou a v\u00e1cuo. A densidade de fluxo de satura\u00e7\u00e3o est\u00e1 em torno de 1,4\u20131,5 T, a temperatura de Curie \u00e9 de aproximadamente 420 \u00b0C, e o coeficiente de expans\u00e3o t\u00e9rmica \u00e9 de cerca de 4,5\u20135,0 \u00d7 10\u207b\u2076\/K entre 20 e 300 \u00b0C, raz\u00e3o pela qual o FeNi42 predomina em aplica\u00e7\u00f5es de veda\u00e7\u00e3o vidro-metal e embalagens herm\u00e9ticas. Sempre solicite um certificado de an\u00e1lise que abranja composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica, teor de oxig\u00eanio, distribui\u00e7\u00e3o granulom\u00e9trica (PSD), vaz\u00e3o e esfericidade antes de qualificar um novo fornecedor.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O que \u00e9 o p\u00f3 magn\u00e9tico macio FeNi42 e quais s\u00e3o as vantagens desse material?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P\u00f3 magn\u00e9tico macio FeNi42<\/strong> pertence \u00e0 fam\u00edlia das ligas de ferro-n\u00edquel de magnetismo brando e expans\u00e3o controlada, um grupo que tamb\u00e9m inclui o FeNi50 e os tipos de permaloy de alta permeabilidade com teor de n\u00edquel em torno de 78-80%. O \u201c42\u201d na designa\u00e7\u00e3o refere-se ao teor nominal de n\u00edquel de 42% em peso, sendo que o ferro comp\u00f5e essencialmente todo o restante. Na forma forjada, essa composi\u00e7\u00e3o \u00e9 padronizada internacionalmente como Liga 42, UNS K94100, DIN 1.3917 e sob nomes comerciais como Nilo 42, e tem sido o material padr\u00e3o para veda\u00e7\u00f5es vidro-metal, estruturas de condutores para pacotes cer\u00e2micos e inv\u00f3lucros herm\u00e9ticos de semicondutores h\u00e1 d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dentro da ampla gama de <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/soft-magnetic-powder\/\" rel=\"noreferrer noopener\">p\u00f3s magn\u00e9ticos macios<\/a> Dispon\u00edvel para manufatura aditiva e metalurgia do p\u00f3, o FeNi42 ocupa uma posi\u00e7\u00e3o intermedi\u00e1ria distinta. Ligas com maior teor de n\u00edquel, como o FeNi50 e o permalloy, apresentam maior permeabilidade m\u00e1xima e menor for\u00e7a coercitiva, mas sua expans\u00e3o t\u00e9rmica aumenta com o teor de n\u00edquel e sua densidade de fluxo de satura\u00e7\u00e3o diminui. O FeNi42 troca uma quantidade modesta de desempenho magn\u00e9tico por duas vantagens decisivas: uma densidade de fluxo de satura\u00e7\u00e3o de aproximadamente 1,4\u20131,5 T, que excede a dos permalloys com alto teor de n\u00edquel, e um coeficiente de expans\u00e3o t\u00e9rmica baixo e quase constante, que se aproxima bastante do das cer\u00e2micas de alumina e dos vidros de veda\u00e7\u00e3o at\u00e9 cerca de 400 \u00b0C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os principais benef\u00edcios do material que impulsionam a demanda pelo p\u00f3 de FeNi42 incluem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Baixa expans\u00e3o t\u00e9rmica controlada<\/strong>: aproximadamente 4,5\u20135,0 \u00d7 10\u207b\u2076\/K entre 20 e 300 \u00b0C, permitindo a montagem de conjuntos dimensionalmente est\u00e1veis com vidro e cer\u00e2mica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Boa resposta magn\u00e9tica suave<\/strong>: permeabilidade inicial na casa dos milhares e for\u00e7a coercitiva inferior a 20 A\/m ap\u00f3s recozimento adequado, adequado para n\u00facleos de baixa frequ\u00eancia, blindagem e componentes de sensores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Alta densidade de fluxo de satura\u00e7\u00e3o para sua classe<\/strong>: cerca de 1,4-1,5 T, aproximadamente o dobro do valor do permaloy de n\u00edquel 80%.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Resistividade el\u00e9trica moderada<\/strong>: aproximadamente 0,70 uOhm*m, valor superior ao do ferro puro, o que ajuda a limitar as perdas por correntes parasitas em aplica\u00e7\u00f5es de corrente alternada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Excelente capacidade de processamento<\/strong>: a estrutura austen\u00edtica monof\u00e1sica (fcc) \u00e9 d\u00factil, n\u00e3o se endurece e permite soldagens e sinteriza\u00e7\u00f5es sem imperfei\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na forma de p\u00f3, essas caracter\u00edsticas abrem possibilidades de aplica\u00e7\u00e3o que o processamento por forjamento n\u00e3o consegue alcan\u00e7ar: n\u00facleos magn\u00e9ticos com geometrias complexas, estruturas de blindagem integradas, componentes de embalagens herm\u00e9ticas impressas e pe\u00e7as com formato final para <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/metal-injection-molding-mim\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Moldagem por inje\u00e7\u00e3o de metal (MIM)<\/a> em termos de volumes de produ\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"649\" height=\"475\" src=\"https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/FeNi30-alloy-powder.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10039\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/FeNi30-alloy-powder.jpg 649w, https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/FeNi30-alloy-powder-300x220.jpg 300w, https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/FeNi30-alloy-powder-16x12.jpg 16w\" sizes=\"(max-width: 649px) 100vw, 649px\" \/><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dados de composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica e correla\u00e7\u00e3o com os par\u00e2metros de desempenho<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O desempenho da FeNi42 depende do teor de n\u00edquel de forma mais sens\u00edvel do que praticamente qualquer outra liga comercial, pois tanto o comportamento da transi\u00e7\u00e3o magn\u00e9tica quanto o m\u00ednimo de expans\u00e3o t\u00e9rmica do sistema Fe-Ni se situam pr\u00f3ximos a essa composi\u00e7\u00e3o. Uma varia\u00e7\u00e3o de apenas 1% no n\u00edquel altera o ponto de Curie, a curva de expans\u00e3o e a permeabilidade; \u00e9 por isso que fornecedores de p\u00f3 de renome mant\u00eam o teor de n\u00edquel dentro de uma varia\u00e7\u00e3o de 0,5% em rela\u00e7\u00e3o ao valor nominal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica do FeNi42<\/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\">Elemento<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">M\u00edn. (%)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Max (%)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Fun\u00e7\u00e3o<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">N\u00edquel (Ni)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">41.5<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">42.5<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Define a estrutura FCC, o ponto de Curie, a permeabilidade e o coeficiente de expans\u00e3o<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ferro (Fe)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Equil\u00edbrio<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Equil\u00edbrio<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Base ferromagn\u00e9tica; fornece densidade de fluxo de satura\u00e7\u00e3o<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Mangan\u00eas (Mn)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.50<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Desoxidante utilizado na fundi\u00e7\u00e3o; melhora a maleabilidade a quente<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sil\u00edcio (Si)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.30<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Desoxidante; aumenta ligeiramente a resistividade el\u00e9trica<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Carbono (C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.05<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Impureza; reduz a permeabilidade e aumenta a coercividade<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">F\u00f3sforo (P)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.025<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Impureza; torna os limites de gr\u00e3o mais fr\u00e1geis<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Enxofre (S)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.025<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Impureza; forma inclus\u00f5es que fixam as paredes de dom\u00ednio<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Oxig\u00eanio (O, em p\u00f3)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.05<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">P\u00f3 intersticial; deve permanecer em baixa concentra\u00e7\u00e3o para garantir a maleabilidade magn\u00e9tica<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>N\u00edquel<\/strong> \u00e9 o elemento determinante. Com 42%, a liga situa-se logo abaixo da composi\u00e7\u00e3o de expans\u00e3o t\u00e9rmica m\u00ednima no sistema Fe-Ni (a regi\u00e3o do invar, pr\u00f3xima a 36% de Ni), mantendo ao mesmo tempo o ferromagnetismo total com uma temperatura de Curie em torno de 420 \u00b0C. Um teor mais alto de n\u00edquel desloca a liga para o regime do permaloy, com maior permeabilidade, mas menor satura\u00e7\u00e3o; um teor mais baixo de n\u00edquel aumenta a densidade de fluxo de satura\u00e7\u00e3o, mas destr\u00f3i a correspond\u00eancia de expans\u00e3o que torna a liga valiosa em embalagens seladas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ferro<\/strong> fornece a matriz ferromagn\u00e9tica. Seu alto momento magn\u00e9tico por \u00e1tomo \u00e9 o motivo pelo qual o FeNi42 atinge a satura\u00e7\u00e3o em torno de 1,4-1,5 T, bem acima dos 0,75-0,8 T t\u00edpicos dos permal\u00f3is de n\u00edquel 80%. Para os compradores de p\u00f3, a propor\u00e7\u00e3o ferro\/n\u00edquel indicada no certificado de an\u00e1lise \u00e9 o primeiro dado a ser verificado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Carbono, enxofre e f\u00f3sforo<\/strong> s\u00e3o \u201cvenenos magn\u00e9ticos\u201d em ligas magn\u00e9ticas moles. Os \u00e1tomos intersticiais de carbono e as inclus\u00f5es de sulfeto ou fosfeto fixam as paredes dos dom\u00ednios magn\u00e9ticos, aumentando diretamente a for\u00e7a coercitiva e a perda por histerese. Na produ\u00e7\u00e3o de p\u00f3, a principal preocupa\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o aos \u00e1tomos intersticiais \u00e9 <strong>oxig\u00eanio<\/strong>: cada part\u00edcula apresenta uma camada de \u00f3xido superficial resultante da atomiza\u00e7\u00e3o, e um teor total de oxig\u00eanio superior a aproximadamente 0,05% em peso% reduz significativamente a permeabilidade ap\u00f3s a sinteriza\u00e7\u00e3o ou a impress\u00e3o. \u00c9 por isso que a atomiza\u00e7\u00e3o com g\u00e1s inerte, utilizando arg\u00f4nio de alta pureza, seguida de manuseio e embalagem em ambiente selado, \u00e9 o padr\u00e3o de produ\u00e7\u00e3o aceito para esse tipo de produto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O mangan\u00eas e o sil\u00edcio aparecem em pequenas quantidades residuais decorrentes do processo de desoxida\u00e7\u00e3o da fus\u00e3o e s\u00e3o inofensivos dentro dos limites especificados; o sil\u00edcio chega at\u00e9 a contribuir com um pequeno aumento ben\u00e9fico na resistividade el\u00e9trica. Os compradores devem considerar o certificado de an\u00e1lise como um documento de desempenho, e n\u00e3o como uma mera formalidade: em ligas magn\u00e9ticas macias, a composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica \u00e9 sin\u00f4nimo de desempenho.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vis\u00e3o geral das propriedades f\u00edsicas e mec\u00e2nicas e resumo dos dados<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A liga FeNi42 \u00e9 especificada tanto por suas constantes f\u00edsicas quanto por sua resist\u00eancia; portanto, uma ficha t\u00e9cnica completa deve abranger, em conjunto, as propriedades magn\u00e9ticas, t\u00e9rmicas e mec\u00e2nicas. Os valores a seguir referem-se \u00e0 liga no estado recozido, que \u00e9 o estado relevante para aplica\u00e7\u00f5es magn\u00e9ticas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Principais propriedades<\/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\">Propriedade<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Valor<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Unidade<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Densidade<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8.11<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">g\/cm3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ponto de fus\u00e3o<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1430-1450<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u00b0C<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Temperatura de Curie<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~420<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u00b0C<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Densidade de fluxo de satura\u00e7\u00e3o (Bs)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1.4-1.5<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">T<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">For\u00e7a coercitiva (recozida)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt; 20<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">A\/m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Permeabilidade inicial<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">2000-5000<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Resistividade el\u00e9trica<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.70<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">uOhm*m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">CTE (20-300 \u00b0C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">4.5-5.0<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">x10\u207b\u2076\/K<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Condutividade t\u00e9rmica<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">15-17<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">W\/m*K<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">M\u00f3dulo de elasticidade<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">145<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">GPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Resist\u00eancia \u00e0 tra\u00e7\u00e3o (recocido)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">570-620<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">MPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Limite de escoamento (recocido)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">280-320<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">MPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Alongamento<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">30<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">%<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Dureza (recocida)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">150-160<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">HV<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O <strong>comportamento de expans\u00e3o t\u00e9rmica<\/strong> \u00e9 a propriedade caracter\u00edstica da liga. Entre a temperatura ambiente e cerca de 300 \u00b0C, o coeficiente m\u00e9dio de expans\u00e3o permanece pr\u00f3ximo a 4,7 \u00d7 10\u207b\u2076\/K, aproximando-se bastante dos vidros de veda\u00e7\u00e3o e das cer\u00e2micas de alumina. Acima da temperatura de inflex\u00e3o, o coeficiente aumenta acentuadamente; portanto, os engenheiros de projeto devem sempre considerar a curva de expans\u00e3o como um todo \u2014 e n\u00e3o apenas um \u00fanico valor \u00e0 temperatura ambiente \u2014 ao qualificar conjuntos vedados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O <strong>propriedades magn\u00e9ticas<\/strong> exigem uma interpreta\u00e7\u00e3o correta. O FeNi42 \u00e9 genuinamente magn\u00e9tico macio, mas n\u00e3o \u00e9 uma liga com permeabilidade recorde: permeabilidade inicial de 2.000 a 5.000 e for\u00e7a coercitiva abaixo de 20 A\/m s\u00e3o valores t\u00edpicos ap\u00f3s o recozimento, valores respeit\u00e1veis que se adequam a blindagens, n\u00facleos de baixa frequ\u00eancia e jugos de sensores, mas bem abaixo da permeabilidade superior a 100.000 da superliga. Sua vantagem est\u00e1 na combina\u00e7\u00e3o: nenhuma liga de alta permeabilidade se equipara ao seu controle de expans\u00e3o, e nenhuma liga de baixa expans\u00e3o (invar, Kovar) se equipara \u00e0 sua maciez magn\u00e9tica em densidades de fluxo \u00fateis. A satura\u00e7\u00e3o pr\u00f3xima a 1,5 T tamb\u00e9m supera todas as permalloys ricas em n\u00edquel, tornando o FeNi42 a melhor escolha quando os n\u00edveis de indu\u00e7\u00e3o s\u00e3o mais importantes do que a permeabilidade m\u00e1xima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Mecanicamente<\/strong>, a liga recozida \u00e9 macia, d\u00factil e n\u00e3o se endurece com o tratamento t\u00e9rmico, uma vez que a estrutura fcc n\u00e3o apresenta transforma\u00e7\u00e3o de fase abaixo do ponto de fus\u00e3o. A resist\u00eancia prov\u00e9m exclusivamente do trabalho a frio, o que, por outro lado, prejudica a maciez magn\u00e9tica; por isso, as pe\u00e7as magn\u00e9ticas acabadas s\u00e3o sempre utilizadas na condi\u00e7\u00e3o de recozimento total. Para pe\u00e7as fabricadas por manufatura aditiva, isso significa que o recozimento p\u00f3s-processo cumpre uma dupla fun\u00e7\u00e3o: alivia a tens\u00e3o residual e desenvolve o desempenho magn\u00e9tico final. A densidade de 8,11 g\/cm\u00b3 tamb\u00e9m \u00e9 importante para os compradores de p\u00f3 que convertem entre massa e volume do leito de p\u00f3 ao cotar produ\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Classes dispon\u00edveis, distribui\u00e7\u00e3o de part\u00edculas e normas de toler\u00e2ncia<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O p\u00f3 comercial de FeNi42 \u00e9 fornecido em v\u00e1rias faixas granulom\u00e9tricas adequadas aos principais processos de consolida\u00e7\u00e3o, cada uma com toler\u00e2ncias definidas quanto \u00e0 largura de distribui\u00e7\u00e3o, morfologia e teor de intersticiais.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Especifica\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis<\/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\">Par\u00e2metro<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Padr\u00e3o\/Valor<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PSD para LPBF \/ SLM<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">15-53 \u00b5m (D10 ~20, D50 ~33, D90 ~52)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PSD para EBM \/ DED<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">45-106 \u00b5m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PSD para MIM<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0-25 \u00b5m ou 0-38 \u00b5m (corte fino)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PSD para PM de prensagem e sinteriza\u00e7\u00e3o<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">45-150 \u00b5m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Esfericidade<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 92% (atomizado a g\u00e1s)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Vaz\u00e3o do Hall<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt;= 20 s\/50 g<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Densidade aparente<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 4,3 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Densidade da torneira<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 5,0 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Teor de oxig\u00eanio<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt;= 0,05 % em peso % (graus premium &lt;= 0,03 % em peso %)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Qu\u00edmica<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ni 41,5-42,5%, conforme ASTM F30 \/ DIN 1.3917<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Embalagem<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Bid\u00f5es selados a v\u00e1cuo ou preenchidos com arg\u00f4nio, com barreira contra umidade<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para <strong><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/selective-laser-melting-slm\/\" rel=\"noreferrer noopener\">fus\u00e3o seletiva a laser (SLM)<\/a><\/strong> Nas plataformas, a granulometria de 15 a 53 m\u00edcrons \u00e9 padr\u00e3o, com a fra\u00e7\u00e3o fina abaixo de 15 m\u00edcrons mantida sob 10% para preservar a fluidez. Como o FeNi42 apresenta melhor fluidez do que os p\u00f3s de alum\u00ednio com o mesmo tamanho de part\u00edcula (sua maior densidade melhora a distribui\u00e7\u00e3o da camada), alguns usu\u00e1rios de LPBF utilizam distribui\u00e7\u00f5es granulom\u00e9tricas ligeiramente mais finas, de 10 a 45 m\u00edcrons, para melhorar o acabamento superficial em geometrias complexas de n\u00facleos magn\u00e9ticos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para <strong><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/electron-beam-melting-ebm\/\" rel=\"noreferrer noopener\">fus\u00e3o por feixe de el\u00e9trons (EBM)<\/a><\/strong> e na deposi\u00e7\u00e3o por energia direcionada, a granulometria mais grossa, de 45 a 106 m\u00edcrons, proporciona um fluxo est\u00e1vel em temperaturas elevadas de pr\u00e9-aquecimento e reduz a acumula\u00e7\u00e3o de p\u00f3 no ambiente do feixe de el\u00e9trons. A atmosfera de v\u00e1cuo do processo EBM \u00e9, na verdade, vantajosa para esse tipo de material, uma vez que suprime a oxida\u00e7\u00e3o adicional durante a constru\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>MIM e prensagem e sinteriza\u00e7\u00e3o<\/strong> Essas classes utilizam os gr\u00e3os mais finos e mais grossos, respectivamente, e, nesse caso, a especifica\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio torna-se a vari\u00e1vel de qualidade dominante: as pe\u00e7as magn\u00e9ticas sinterizadas atingem suas propriedades finais somente se o p\u00f3 for sinterizado at\u00e9 atingir uma densidade quase total e se o recozimento com hidrog\u00eanio subsequente conseguir reduzir os \u00f3xidos superficiais.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A certifica\u00e7\u00e3o por lote deve incluir a distribui\u00e7\u00e3o do tamanho de part\u00edculas (PSD) por difra\u00e7\u00e3o a laser, conforme a norma ISO 13320; an\u00e1lise qu\u00edmica do n\u00edquel e das impurezas por ICP-OES ou XRF; an\u00e1lise de oxig\u00eanio\/nitrog\u00eanio por fus\u00e3o com g\u00e1s inerte; teste de fluxo de Hall, conforme a norma ASTM B213; e imagens morfol\u00f3gicas por SEM. Como o desempenho magn\u00e9tico n\u00e3o pode ser medido em p\u00f3 solto, os lotes de qualifica\u00e7\u00e3o para aplica\u00e7\u00f5es cr\u00edticas geralmente incluem uma barra de teste sinterizada ou impressa, cuja permeabilidade e for\u00e7a coercitiva s\u00e3o medidas ap\u00f3s o recozimento padr\u00e3o \u2014 uma pr\u00e1tica que vale a pena solicitar a qualquer fornecedor s\u00e9rio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Etapas do processo de fabrica\u00e7\u00e3o: fus\u00e3o, atomiza\u00e7\u00e3o e classifica\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O p\u00f3 magn\u00e9tico macio FeNi42 \u00e9 produzido por atomiza\u00e7\u00e3o com g\u00e1s inerte, que constitui o processo industrial padr\u00e3o, com processos centr\u00edfugos, como o PREP, dispon\u00edveis para fra\u00e7\u00f5es grossas de alta qualidade. A cadeia de processos foi projetada com base em um objetivo primordial: manter o oxig\u00eanio e as impurezas magn\u00e9ticas fora do p\u00f3 final.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/gas-atomization-powders-process\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Atomiza\u00e7\u00e3o a g\u00e1s (GA)<\/a><\/strong> Come\u00e7a com a fus\u00e3o por indu\u00e7\u00e3o a v\u00e1cuo de ferro eletrol\u00edtico e n\u00edquel de alta pureza (normalmente n\u00edquel cat\u00f3dico 99,9%+) sob rigoroso controle da carga, pois o teor de n\u00edquel deve ficar dentro de uma margem de meio por cento e a absor\u00e7\u00e3o de carbono dos cadinhos deve ser suprimida. A massa fundida \u00e9 superaquecida, em seguida vertida por um bico cer\u00e2mico e desintegrada por jatos de arg\u00f4nio de alta pureza. O arg\u00f4nio \u00e9 amplamente preferido ao nitrog\u00eanio para classes magn\u00e9ticas macias: o nitrog\u00eanio pode se dissolver nas massas fundidas de Fe-Ni e formar nitretos que fixam as paredes de dom\u00ednio, enquanto o arg\u00f4nio \u00e9 totalmente inerte. As got\u00edculas esferoidizam-se e solidificam-se na torre de atomiza\u00e7\u00e3o, e o sistema fechado mant\u00e9m a absor\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio ao m\u00ednimo, atingindo rotineiramente 0,02-0,04% em peso de oxig\u00eanio total em campanhas bem conduzidas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/what-is-plasma-rotating-electrode-process-prep\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Processo de eletrodo rotativo a plasma (PREP)<\/a><\/strong> oferece uma alternativa para as fra\u00e7\u00f5es mais grossas e de mais alta qualidade. Uma haste de eletrodo de FeNi42 forjado gira em alta velocidade enquanto uma tocha de plasma derrete sua ponta; a for\u00e7a centr\u00edfuga ejeta got\u00edculas que se solidificam em part\u00edculas quase perfeitamente esf\u00e9ricas, praticamente sem part\u00edculas sat\u00e9lites e sem contato com o bico cer\u00e2mico. O p\u00f3 PREP tem um pre\u00e7o mais elevado e come\u00e7a em tamanhos mais grossos (normalmente a partir de 45 m\u00edcrons), tornando-o mais adequado como mat\u00e9ria-prima para EBM, DED e prensagem isost\u00e1tica a quente (HIP) do que para cortes finos em LPBF.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ap\u00f3s a atomiza\u00e7\u00e3o, o p\u00f3 passa por etapas de classifica\u00e7\u00e3o controladas:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Peneiramento e classifica\u00e7\u00e3o por ar<\/strong>: a distribui\u00e7\u00e3o atomizada \u00e9 dividida em faixas comerciais (0-25, 15-53, 45-106, 45-150 m\u00edcrons) por meio de peneiramento em m\u00faltiplos andares e classificadores cicl\u00f4nicos sob cobertura de g\u00e1s inerte.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mistura e homogeneiza\u00e7\u00e3o<\/strong>: os lotes classificados s\u00e3o misturados para normalizar a composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica e a distribui\u00e7\u00e3o granulom\u00e9trica ao longo da campanha.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Amostragem de qualidade<\/strong>: cada lote \u00e9 submetido a amostragem para an\u00e1lise qu\u00edmica, oxig\u00eanio, PSD, vaz\u00e3o e morfologia antes da libera\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Embalagem<\/strong>: o p\u00f3 \u00e9 selado a v\u00e1cuo ou preenchido com arg\u00f4nio em recipientes com barreira contra umidade e dessecante, pois a umidade superficial acelera a oxida\u00e7\u00e3o e prejudica o fluxo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma etapa do processo n\u00e3o ocorre na f\u00e1brica do p\u00f3, mas na f\u00e1brica de pe\u00e7as, e os compradores devem se preparar para isso: a <strong>recozimento final<\/strong>. Independentemente de a pe\u00e7a ser impressa, moldada ou prensada, a maleabilidade magn\u00e9tica total requer recozimento a 900-1100 \u00b0C em hidrog\u00eanio seco ou alto v\u00e1cuo, seguido de resfriamento controlado ao longo da faixa de temperatura de ordena\u00e7\u00e3o. Os fornecedores de p\u00f3 que compreendem essa etapa podem orientar sobre os limites de oxig\u00eanio e a pureza das part\u00edculas necess\u00e1rios para que o recozimento seja eficaz.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aplica\u00e7\u00f5es por setor: Medicina, Aeroespacial e Gera\u00e7\u00e3o de Energia<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O p\u00f3 de FeNi42 \u00e9 utilizado em aplica\u00e7\u00f5es que se situam na interse\u00e7\u00e3o entre a fun\u00e7\u00e3o magn\u00e9tica e a compatibilidade de expans\u00e3o t\u00e9rmica, uma combina\u00e7\u00e3o que nenhuma fam\u00edlia de ligas concorrentes consegue reproduzir. A demanda concentra-se em embalagens eletr\u00f4nicas, sensores e componentes eletromagn\u00e9ticos, com a manufatura aditiva abrindo novas possibilidades geom\u00e9tricas em cada setor. Os usos representativos est\u00e3o resumidos abaixo e no site do fornecedor <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/applications\/\" rel=\"noreferrer noopener\">aplicativos<\/a> p\u00e1gina.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aplica\u00e7\u00f5es t\u00edpicas por setor<\/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\">Setor<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Pe\u00e7as representativas<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Por que o p\u00f3 de FeNi42?<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Embalagem de eletr\u00f4nicos<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Bases para embalagens herm\u00e9ticas, estruturas de terminais, an\u00e9is de veda\u00e7\u00e3o<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Correspond\u00eancia do CTE com vidro\/cer\u00e2mica<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Aeroespacial<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Caixas de sensores, blindagem de avi\u00f4nicos, conectores vedados<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Estabilidade contra expans\u00e3o e blindagem<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">M\u00e9dico<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Caixas para dispositivos implant\u00e1veis, componentes de sensores de imagem<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Veda\u00e7\u00e3o herm\u00e9tica, fam\u00edlia de ligas de n\u00edquel biocompat\u00edveis<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Gera\u00e7\u00e3o de energia<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">N\u00facleos de rel\u00e9s, jugos de solen\u00f3ides, pe\u00e7as para transformadores de instrumentos<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Bs ~1,5 T, baixa perda por histerese<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Eletr\u00f4nica automotiva<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">N\u00facleos de sensores, armaduras de atuadores, blindagem contra interfer\u00eancia eletromagn\u00e9tica (EMI)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Complexidade da forma final por meio de MIM\/AM<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Instrumentos cient\u00edficos<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Passagens para criostatos, veda\u00e7\u00f5es para c\u00e2maras de v\u00e1cuo<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Baixo CTE ao longo dos ciclos de temperatura<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Eletr\u00f4nica e embalagem de semicondutores<\/strong> \u00e9 o ber\u00e7o hist\u00f3rico dessa liga. As veda\u00e7\u00f5es vidro-metal e cer\u00e2mica-metal contam com o fato de que a curva de expans\u00e3o do FeNi42 acompanha a do vidro de veda\u00e7\u00e3o ao longo do ciclo de veda\u00e7\u00e3o e resfriamento, evitando rachaduras por tens\u00e3o em inv\u00f3lucros herm\u00e9ticos para osciladores, sensores e dispositivos optoeletr\u00f4nicos. Atualmente, os processos \u00e0 base de p\u00f3 produzem an\u00e9is de veda\u00e7\u00e3o e bases de encapsulamento com formato final por meio da tecnologia MIM, reduzindo o desperd\u00edcio de usinagem em pe\u00e7as pequenas de alto volume, enquanto a impress\u00e3o a jato de ligante e a LPBF atendem \u00e0s geometrias de prot\u00f3tipos de encapsulamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Aeroespacial e defesa<\/strong> Essas aplica\u00e7\u00f5es aproveitam o conjunto duplo de propriedades: os inv\u00f3lucros de avi\u00f4nica e as carca\u00e7as dos conectores devem resistir a grandes varia\u00e7\u00f5es de temperatura sem sofrer desvio dimensional, e o mesmo material fornece blindagem magn\u00e9tica para instrumentos sens\u00edveis. Estruturas de blindagem fabricadas por manufatura aditiva, com formas conformadas e peso otimizado, s\u00e3o uma \u00e1rea de desenvolvimento ativa, pois a impress\u00e3o permite que as paredes da blindagem se adaptem aos componentes eletr\u00f4nicos que protegem, em vez de impor geometrias em forma de caixa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dispositivos m\u00e9dicos<\/strong> Utilize FeNi42 nos casos em que passagens herm\u00e9ticas e caixas de sensores vedadas entram em contato com componentes eletr\u00f4nicos implantados. A estabilidade de expans\u00e3o da liga mant\u00e9m intactas as veda\u00e7\u00f5es dos isoladores cer\u00e2micos durante os ciclos de esteriliza\u00e7\u00e3o, e os processos de metalurgia do p\u00f3 permitem a produ\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica e em escala de componentes pequenos e complexos para caixas de prote\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Gera\u00e7\u00e3o de energia, rel\u00e9s e eletr\u00f4nica industrial<\/strong> Destaque para as propriedades magn\u00e9ticas: com satura\u00e7\u00e3o pr\u00f3xima a 1,5 T e baixa perda por histerese ap\u00f3s o recozimento, o FeNi42 \u00e9 utilizado em n\u00facleos de rel\u00e9s, jugos de solen\u00f3ides e componentes de transformadores de medida, onde a densidade de fluxo \u00e9 importante e a frequ\u00eancia de opera\u00e7\u00e3o \u00e9 baixa o suficiente para que sua resistividade moderada seja aceit\u00e1vel. N\u00facleos impressos com faces polares moldadas e caminhos de fluxo integrados est\u00e3o substituindo conjuntos laminados em aplica\u00e7\u00f5es especializadas de baixo volume.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Eletr\u00f4nica automotiva e sensores<\/strong> completam o panorama da demanda, especialmente por meio da tecnologia MIM, que produz anualmente milh\u00f5es de pequenos n\u00facleos magn\u00e9ticos macios para sensores e armaduras para atuadores. A tend\u00eancia em dire\u00e7\u00e3o aos ve\u00edculos el\u00e9tricos est\u00e1 ampliando esse segmento, \u00e0 medida que o n\u00famero de sensores de posi\u00e7\u00e3o, corrente e velocidade por ve\u00edculo aumenta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em todos esses setores, a l\u00f3gica de escolha de materiais \u00e9 consistente: os engenheiros optam pelo FeNi42 quando uma pe\u00e7a precisa manter suas dimens\u00f5es em contato com vidro ou cer\u00e2mica em diferentes temperaturas e, ao mesmo tempo, conduzir ou blindar o fluxo magn\u00e9tico; e a metalurgia do p\u00f3 ou a impress\u00e3o em p\u00f3 proporcionam a geometria de forma mais econ\u00f4mica do que a usinagem de barras forjadas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Compara\u00e7\u00e3o com outras classes e op\u00e7\u00f5es alternativas de sistemas de ligas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A escolha de uma liga magn\u00e9tica macia \u00e9 sempre um equil\u00edbrio entre densidade de fluxo de satura\u00e7\u00e3o, permeabilidade, resistividade, custo e, no caso do FeNi42, expans\u00e3o t\u00e9rmica. A tabela abaixo compara o FeNi42 com as ligas que os compradores costumam considerar como alternativas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">FeNi42 x ligas magn\u00e9ticas macias alternativas<\/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\">Propriedade<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeNi42<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeNi50<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeNi80 (Permalloy)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeCo50<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeSi (6,5%)<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Densidade de fluxo de satura\u00e7\u00e3o (T)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1.4-1.5<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1.5-1.6<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.75-0.8<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">2.3-2.4<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1.8<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Permeabilidade inicial<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">2000-5000<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">4000-10000<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">50000-100000+<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000-3000<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">2000-6000<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">For\u00e7a coercitiva (A\/m)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt; 20<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt; 10<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt; 2<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">40-80<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt; 20<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Resistividade el\u00e9trica (uOhm*m)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.70<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.50<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.55<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.25<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.80<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">CTE 20-300 \u00b0C (x10\u207b\u2076\/K)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">4.5-5.0<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8-9<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">12-13<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">10-11<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">11-12<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Temperatura de Curie (\u00b0C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~420<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~500<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~450<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~980<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~700<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Veda\u00e7\u00e3o de vidro\/cer\u00e2mica<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Excelente<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">N\u00e3o<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">N\u00e3o<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">N\u00e3o<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">N\u00e3o<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Custo relativo do material<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">M\u00e9dio<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">M\u00e9dio<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Alta<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Muito alto<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Baixa<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>FeNi50<\/strong> \u00e9 o material mais pr\u00f3ximo, oferecendo satura\u00e7\u00e3o e permeabilidade ligeiramente superiores com menor for\u00e7a coercitiva, mas seu coeficiente de expans\u00e3o praticamente dobra, o que o exclui de aplica\u00e7\u00f5es de veda\u00e7\u00e3o. Quando o projeto \u00e9 puramente magn\u00e9tico \u2014 como no caso de uma caixa de blindagem ou de um n\u00facleo de rel\u00e9 sem restri\u00e7\u00f5es de expans\u00e3o \u2014, o FeNi50 costuma apresentar o melhor desempenho magn\u00e9tico em rela\u00e7\u00e3o ao custo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Permaloy FeNi80<\/strong> \u00e9 a escolha ideal em aplica\u00e7\u00f5es em que a permeabilidade m\u00e1xima e a for\u00e7a coercitiva m\u00ednima s\u00e3o fatores decisivos, como em blindagens de alta sensibilidade e transformadores de corrente de precis\u00e3o. Sua satura\u00e7\u00e3o abaixo de 0,8 T limita seu uso a aplica\u00e7\u00f5es de baixa indu\u00e7\u00e3o, e sua expans\u00e3o \u00e9 comum; por isso, ele concorre com o FeNi42 apenas em aplica\u00e7\u00f5es de blindagem e somente quando os n\u00edveis de indu\u00e7\u00e3o s\u00e3o baixos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>FeCo50<\/strong> \u00e9 o campe\u00e3o em satura\u00e7\u00e3o, com valores entre 2,3 e 2,4 T, sendo utilizado em geradores de aeronaves e motores de alto desempenho, onde o peso e o tamanho justificam o custo muito elevado do cobalto e a fragilidade da liga durante o processamento. N\u00e3o permite a soldagem com vidro e custa v\u00e1rias vezes mais por quilograma do que o FeNi42.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ligas de FeSi<\/strong>, incluindo o p\u00f3 de a\u00e7o-sil\u00edcio, oferecem baixo custo e alta resistividade para n\u00facleos de CA do tipo laminado, mas sua permeabilidade \u00e9 modesta, s\u00e3o fr\u00e1geis na forma de p\u00f3 e n\u00e3o possuem capacidade de adapta\u00e7\u00e3o \u00e0 expans\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A l\u00f3gica de sele\u00e7\u00e3o resume-se a algumas regras. Se a pe\u00e7a precisar fazer veda\u00e7\u00e3o com vidro ou cer\u00e2mica, o FeNi42 \u00e9, essencialmente, a \u00fanica op\u00e7\u00e3o magn\u00e9tica macia. Se a pe\u00e7a for puramente magn\u00e9tica, a escolha deve ser feita com base no n\u00edvel de indu\u00e7\u00e3o e na frequ\u00eancia: FeCo50 para fluxo m\u00e1ximo, FeNi50 ou permalloy para permeabilidade m\u00e1xima, FeSi para n\u00facleos de CA econ\u00f4micos e FeNi42 quando for necess\u00e1rio combinar desempenho magn\u00e9tico moderado com estabilidade contra expans\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Nossa empresa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/about\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Shanghai Truer Technology Co., Ltd<\/a> \u00e9 uma fornecedora de manufatura aditiva sediada na China que integra equipamentos de produ\u00e7\u00e3o de p\u00f3 PREP e p\u00f3s met\u00e1licos esf\u00e9ricos de alta qualidade. Fundada em 2009, a empresa oferece tanto <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/gas-atomization-powders-process\/\" rel=\"noreferrer noopener\">atomiza\u00e7\u00e3o a g\u00e1s (GA)<\/a> e capacidades de fabrica\u00e7\u00e3o PREP em ligas de n\u00edquel, ligas de tit\u00e2nio, ligas de alum\u00ednio, a\u00e7os inoxid\u00e1veis, ligas de cobalto, ligas de cobre, ligas de alta entropia e materiais especiais.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na categoria de materiais magn\u00e9ticos macios, a Truer fornece FeNi42, FeNi50, FeCo50, permalloy e composi\u00e7\u00f5es relacionadas na forma de p\u00f3s esf\u00e9ricos com distribui\u00e7\u00f5es granulom\u00e9tricas adequadas aos processos LPBF, EBM, DED, MIM e de prensagem e sinteriza\u00e7\u00e3o. Os tipos de materiais magn\u00e9ticos macios s\u00e3o atomizados sob arg\u00f4nio de alta pureza com n\u00edveis controlados de oxig\u00eanio, e cada lote \u00e9 enviado com um certificado de an\u00e1lise que abrange composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica, teor de oxig\u00eanio e de elementos intersticiais, distribui\u00e7\u00e3o granulom\u00e9trica (PSD), taxa de fluxo, densidade aparente e morfologia por microsc\u00f3pio eletr\u00f4nico de varredura (SEM), mediante solicita\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al\u00e9m dos tipos padr\u00e3o, a empresa oferece desenvolvimento de ligas personalizadas, prototipagem em pequenos lotes e servi\u00e7os de produ\u00e7\u00e3o em escala para setores como o aeroespacial, de dispositivos m\u00e9dicos, de embalagens eletr\u00f4nicas, de petr\u00f3leo e g\u00e1s e automotivo. Um centro de inova\u00e7\u00e3o conjunto para impress\u00e3o 3D em metal, operado em colabora\u00e7\u00e3o com institui\u00e7\u00f5es de pesquisa l\u00edderes, apoia os clientes no desenvolvimento de componentes magn\u00e9ticos impressos ou na qualifica\u00e7\u00e3o de novos tipos de p\u00f3 para produ\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para d\u00favidas sobre as especifica\u00e7\u00f5es do p\u00f3 magn\u00e9tico macio FeNi42, amostragem ou faixas personalizadas de teor de n\u00edquel, <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/pt\/contact-us\/\" rel=\"noreferrer noopener\">entre em contato com a equipe<\/a> com seu PSD alvo, limite de oxig\u00eanio e estimativa de volume anual.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Perguntas frequentes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P1: Qual \u00e9 a distribui\u00e7\u00e3o t\u00edpica do tamanho das part\u00edculas do p\u00f3 magn\u00e9tico macio FeNi42?<\/strong> R: O tamanho padr\u00e3o do LPBF \u00e9 de 15 a 53 m\u00edcrons, sendo fornecidos tamanhos de 45 a 106 m\u00edcrons para os processos EBM e DED. Est\u00e3o dispon\u00edveis fra\u00e7\u00f5es finas de 0 a 25 ou 0 a 38 m\u00edcrons para MIM, e fra\u00e7\u00f5es mais grossas, de 45 a 150 m\u00edcrons, s\u00e3o utilizadas em aplica\u00e7\u00f5es de prensagem e sinteriza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P2: O p\u00f3 de FeNi42 pode ser utilizado tanto em sistemas SLM quanto em sistemas EBM?<\/strong> R: Sim, desde que o PSD seja compat\u00edvel com a plataforma: 15 a 53 m\u00edcrons para SLM\/LPBF e 45 a 106 m\u00edcrons para EBM. A atmosfera de v\u00e1cuo do EBM \u00e9, na verdade, ben\u00e9fica para esse tipo de material, pois limita a oxida\u00e7\u00e3o durante a impress\u00e3o; no entanto, as pe\u00e7as produzidas por qualquer um dos processos requerem um recozimento final para desenvolver todas as suas propriedades magn\u00e9ticas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P3: Quais certifica\u00e7\u00f5es o p\u00f3 FeNi42 possui?<\/strong> R: O fornecimento padr\u00e3o inclui um certificado de an\u00e1lise com composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica de n\u00edquel e impurezas de acordo com as normas ASTM F30 \/ DIN 1.3917, teor de oxig\u00eanio e nitrog\u00eanio determinado por fus\u00e3o com g\u00e1s inerte, distribui\u00e7\u00e3o granulom\u00e9trica (PSD) por difra\u00e7\u00e3o a laser, vaz\u00e3o de Hall e densidade aparente. Relat\u00f3rios de morfologia por SEM e dados de barras de teste de qualifica\u00e7\u00e3o est\u00e3o dispon\u00edveis para aplica\u00e7\u00f5es regulamentadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P4: Qual \u00e9 a quantidade m\u00ednima de pedido (MOQ) para o p\u00f3 de FeNi42?<\/strong> R: Normalmente, est\u00e3o dispon\u00edveis quantidades de amostra de 5 a 10 kg para desenvolvimento de processos e qualifica\u00e7\u00e3o magn\u00e9tica. Os pedidos de produ\u00e7\u00e3o geralmente come\u00e7am em 25 a 50 kg, com pre\u00e7os mais vantajosos para volumes acima de 100 kg.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P5: \u00c9 poss\u00edvel personalizar a composi\u00e7\u00e3o do p\u00f3 de FeNi42?<\/strong> R: Sim. A faixa de n\u00edquel pode ser reduzida ou alterada dentro do sistema Fe-Ni, e ligas relacionadas, como FeNi46 ou FeNi50, podem ser produzidas na mesma plataforma de atomiza\u00e7\u00e3o. Composi\u00e7\u00f5es personalizadas exigem uma quantidade m\u00ednima por campanha e um ciclo de desenvolvimento curto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P6: Qual \u00e9 o prazo de entrega normal para pedidos de p\u00f3 de FeNi42?<\/strong> R: Os cortes padr\u00e3o geralmente est\u00e3o dispon\u00edveis em estoque ou em um prazo de 1 a 2 semanas. Composi\u00e7\u00f5es personalizadas, fra\u00e7\u00f5es grossas produzidas pelo PREP ou grandes quantidades de campanha normalmente levam de 3 a 6 semanas, dependendo da programa\u00e7\u00e3o da fus\u00e3o e da atomiza\u00e7\u00e3o.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quick Answer FeNi42 soft magnetic powder is a spherical iron-nickel alloy feedstock containing approximately 42% nickel with the balance iron, combining useful soft magnetic behavior with the exceptionally low, controlled thermal expansion that defines the classic Alloy 42 (1.3917 \/ Nilo 42) wrought grade. 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