| Categoria | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|
| Informações básicas | Nome do material | CoCr01 (CoCrMoW) |
| Aplicações típicas | Indicado para os mercados de odontologia e ortopedia. | |
| Processos Aplicáveis | SLM, EBM | |
| Composição química (em % em peso) | Co (Cobalto) | Saldo |
| C (Carbono) | ≤0,35 | |
| Cr (Cromo) | 24,5–28,5 | |
| Mo (Molibdênio) | 4,5–6,5 | |
| Si (Silício) | 0–2 | |
| W (Tungstênio) | 4,0–6,0 | |
| Mn (Manganês) | ≤1,0 | |
| Fe (Ferro) | <0,5 | |
| O (Oxigênio) | <0,1 | |
| N (Nitrogênio) | <0,2 | |
| H (Hidrogênio) | <0,1 | |
| Propriedades Físicas | Tamanho da partícula D10 (μm) | ≥12 |
| Tamanho da partícula D50 (μm) | 25–40 | |
| Tamanho da partícula D90 (μm) | ≤65 | |
| Esfericidade | ≥0,85 | |
| Densidade aparente (g/cm³) | ≥4,0 | |
| Densidade aparente (g/cm³) | ≥4,5 | |
| Fluidez (s/50g) | ≤25 | |
| Propriedades mecânicas (tratado termicamente) | Resistência à tração (MPa) | ≥1000 |
| Limite de Escoamento (MPa) | ≥750 | |
| Alongamento (%) | ≥8,0 | |
| Desempenho da peça | Módulo de Young (GPa) | ≥150 |
| Coeficiente de expansão térmica (×10⁻⁶ K⁻¹) | 14,1 ± 0,5 | |
| Resistência de ligação metal-cerâmica (MPa) | ≥25 | |
| Dureza Vickers (HV10) | ≥300 |
1. Vantagens e características deste produto Pó de liga CoCr
Com base nas especificações técnicas fornecidas para Pó de liga de CoCr01 (CoCrMoW) CoCr, suas principais vantagens e características para SLM As aplicações podem ser resumidas da seguinte forma:
1.1 Otimizado para aplicações médicas e odontológicas
- Foco na biocompatibilidade: Projetado especificamente para os mercados odontológico e ortopédico, atendendo aos rigorosos requisitos de segurança e desempenho para dispositivos implantáveis e intraorais.
- Adesão metal-cerâmica superior: Apresenta uma resistência de ligação metal-cerâmica de ≥25 MPa, tornando-se um substrato ideal para restaurações dentárias de porcelana fundida em metal (PFM), garantindo durabilidade estética a longo prazo sem lascar.
1.2 Excelente SLM Processabilidade
- Alta fluidez e densidade: Com uma fluidez de ≤25 s/50gdensidade aparente ≥4,0 g/cm³e densidade de compactação ≥4,5 g/cm³, o pó se espalha uniformemente durante o SLM processo. Isso minimiza a porosidade, garante a deposição uniforme das camadas e resulta em peças impressas de alta densidade com menos defeitos.
- Distribuição controlada do tamanho das partículas: A gama D50 de 25–40 μm (com D10 ≥12 μm e D90 ≤65 μm) é otimizado para resolução de detalhes finos em SLM, possibilitando a produção de geometrias complexas, como coroas dentárias de paredes finas e estruturas ortopédicas porosas.
- Alta esfericidade (≥0,85): Garante uma compactação consistente do leito de pó e uma dinâmica estável da poça de fusão, o que é fundamental para alcançar propriedades mecânicas repetíveis em peças fabricadas por manufatura aditiva.
1.3. Desempenho mecânico robusto
- Equilíbrio entre alta resistência e ductilidade: Atinge uma resistência à tração de ≥1000 MPa e limite de escoamento de ≥750 MPa no estado tratado termicamente, mantendo um alongamento de ≥8,0%. Essa combinação evita fraturas frágeis sob cargas mastigatórias ou fisiológicas, o que é crucial para implantes médicos que suportam carga.
- Alta dureza e resistência ao desgaste: Dureza Vickers de ≥300 HV10 Proporciona excelente resistência à abrasão e ao desgaste, prolongando a vida útil de próteses dentárias e componentes ortopédicos.
1.4. Propriedades Físicas e Térmicas Estáveis
- Expansão térmica previsível: Um coeficiente de expansão térmica de 14,1 ± 0,5 ×10⁻⁶ K⁻¹ A composição química é bastante semelhante à das cerâmicas odontológicas, reduzindo as tensões residuais durante o processo de queima e prevenindo fissuras em restaurações metalocerâmicas.
- Módulo de elasticidade consistente: Módulo de Young de ≥150 GPa Proporciona rigidez adequada para suporte estrutural, evitando ao mesmo tempo proteção excessiva contra tensões em implantes integrados ao osso.
1.5. Alta Pureza e Controle de Composição
- Baixo teor de impurezas intersticiais: Limites rigorosos de oxigênio (<0,1%), nitrogênio (<0,2%) e hidrogênio (<0,1%) minimizam inclusões de óxido e porosidade gasosa em peças impressas, aumentando a resistência à fadiga e a biocompatibilidade.
- Elementos de liga balanceados: O teor preciso de Cr (24,5–28,5%), Mo (4,5–6,5%) e W (4,0–6,0%) garante resistência à corrosão ideal em ambientes fisiológicos e estabiliza a microestrutura durante o processo. SLM Processamento e tratamento térmico posterior.
O pó de CoCr01 (CoCrMoW) é um grau médico, SLM-liga otimizada que combina de forma única confiabilidade do processo (fluidez, tamanho das partículas), robustez mecânica (resistência, ductilidade, dureza), e desempenho específico da aplicação (ligação metal-cerâmica, biocompatibilidade). É especificamente projetado para atender às exigências da manufatura aditiva nos setores odontológico e ortopédico, onde precisão, segurança e funcionalidade a longo prazo são imprescindíveis.
2. Pó de liga de CoCr01 (CoCrMoW) CoCr Visão geral do material
O pó de liga CoCr01 (CoCrMoW) é um pó de liga de cobalto-cromo-molibdênio-tungstênio projetado especificamente para Fusão Seletiva a Laser (SLM).SLM) e processos de fabricação aditiva por Fusão por Feixe de Elétrons (EBM). Classificado como um metal biocompatível de grau médico, este material segue rigorosamente os padrões internacionais para implantes dentários e ortopédicos. Através de um controle preciso da composição e técnicas avançadas de preparação do pó, garante-se que os componentes impressos atendam aos rigorosos requisitos clínicos de propriedades mecânicas, resistência à corrosão e força de ligação metal-cerâmica, servindo como material fundamental para restaurações dentárias digitais e fabricação de implantes ortopédicos personalizados.
2.1 Características da Composição Química
A liga utiliza cobalto como base (balanço), com teor de cromo controlado entre 24,5 e 28,5% em peso para formar uma película passiva densa que proporciona excelente resistência à corrosão e biocompatibilidade. Molibdênio (4,5–6,5% em peso) e tungstênio (4,0–6,0% em peso) atuam sinergicamente para produzir fortalecimento por solução sólida, aumentando significativamente a resistência do material e a resistência ao desgaste. O teor de carbono é limitado a ≤0,35% em peso para evitar a precipitação excessiva de carbonetos frágeis, enquanto o silício (0–2% em peso) melhora a capacidade de fundição e auxilia na desoxidação. Os elementos de impureza são rigorosamente controlados: ferro <0,5%, manganês ≤1,0% e os elementos intersticiais oxigênio, nitrogênio e hidrogênio são mantidos abaixo de 0,1%, 0,2% e 0,1%, respectivamente, eliminando fundamentalmente defeitos como porosidade e inclusões para garantir a densidade e a segurança biológica das peças impressas.
2.2 Características do Pó
O pó de CoCr01 apresenta uma morfologia altamente esférica (esfericidade ≥0,85) com uma distribuição de tamanho de partícula concentrada e otimizada para SLM Processamento: D10 ≥12 μm, D50 = 25–40 μm e D90 ≤65 μm, garantindo espalhamento uniforme do pó e alta resolução de detalhes. Apresenta densidade aparente ≥4,0 g/cm³, densidade aparente compactada ≥4,5 g/cm³ e fluidez ≤25 s/50g, demonstrando comportamento superior de fluxo e compactação que reduz efetivamente defeitos como pontes e vazios durante o espalhamento, estabelecendo a base física para componentes impressos de alta densidade e baixa rugosidade.
3. Vantagens Técnicas
A principal vantagem do pó de CoCr01 reside na sua integração altamente compatível entre “processo, desempenho e aplicação”. Seu tamanho de partícula otimizado e fluidez garantem estabilidade e repetibilidade do processo. SLMApós tratamento térmico, o material atinge um equilíbrio entre alta resistência à tração (≥1000 MPa), boa ductilidade (≥8,0%) e alta dureza (≥300 HV10), superando os problemas de fragilidade comuns em ligas tradicionais de cobalto-cromo. Com uma resistência de união metal-cerâmica de ≥25 MPa e um coeficiente de expansão térmica (14,1 ± 0,5 × 10⁻⁶ K⁻¹) precisamente compatível com o de cerâmicas odontológicas, ele resolve completamente os problemas de lascamento da porcelana em restaurações metalocerâmicas. Além disso, o baixo teor de elementos intersticiais garante excelente biocompatibilidade e resistência à corrosão por fluidos corporais, estando em total conformidade com normas para dispositivos médicos, como a ISO 22674, tornando-o um dos poucos materiais com essa característica. SLM-ligas específicas à base de cobalto capazes de atender simultaneamente aos requisitos de suporte de carga estrutural, restauração estética e biossegurança a longo prazo.
4. SLM Recomendações de parâmetros de processo
Para SLM Na fabricação com pó de CoCr01, recomenda-se uma faixa de processamento com potência do laser de 200–300 W, velocidade de varredura de 800–1200 mm/s, espessura da camada de 30–40 μm e espaçamento entre linhas de 80–100 μm, com pré-aquecimento do substrato a 150–200 °C para reduzir efetivamente a tensão residual e o risco de trincas. A proteção com argônio de alta pureza deve ser mantida durante todo o processo, mantendo os níveis de oxigênio na câmara abaixo de 100 ppm para evitar inclusões oxidativas. Recomenda-se uma estratégia de varredura em faixas combinada com rotação entre camadas de 67° para homogeneizar o acúmulo de calor. O recozimento para alívio de tensões pós-impressão em atmosfera inerte é necessário para obter componentes densos, sem trincas e com propriedades mecânicas estáveis.
5. Procedimentos de Pós-Processamento
O pós-processamento de peças impressas em CoCr01 é um procedimento sistemático que começa com um recozimento para alívio de tensões a 800–900 °C sob vácuo ou atmosfera de argônio para eliminar as tensões residuais acumuladas durante a fabricação. SLM, prevenindo deformações ou fissuras subsequentes durante a usinagem. Para componentes estruturais ou sensíveis à fadiga, recomenda-se a prensagem isostática a quente (HIP) para fechar microporos internos e aumentar ainda mais a densidade e a vida útil à fadiga. Tratamentos de superfície subsequentes, incluindo usinagem, jateamento de areia e polimento, são realizados de acordo com as necessidades da aplicação final. Restaurações dentárias requerem queima adicional da porcelana, glaze e ajustes finos. Ao longo de todo o processo, os perfis de temperatura e a pureza atmosférica devem ser rigorosamente controlados para evitar oxidação superficial ou alterações no teor de carbono que possam comprometer a biocompatibilidade e o desempenho da ligação metal-cerâmica.
6. Especificações de desempenho
Na condição de tratamento térmico, a liga CoCr01 demonstra métricas de desempenho abrangentes e equilibradas: resistência à tração ≥1000 MPa, limite de escoamento ≥750 MPa, alongamento ≥8,0%, módulo de Young ≥150 GPa, dureza Vickers ≥300 HV10, resistência de união metal-cerâmica ≥25 MPa e um coeficiente de expansão térmica estável de 14,1 ± 0,5 × 10⁻⁶ K⁻¹. Todas as especificações atendem ou excedem os padrões internacionais relevantes para implantes dentários e ortopédicos, garantindo confiabilidade e funcionalidade a longo prazo em ambientes fisiológicos complexos.
7. Áreas de Aplicação
O pó de CoCr01 é aplicado principalmente em cuidados bucais digitais para ação direta. SLM A fabricação aditiva de coroas dentárias personalizadas, pontes fixas, estruturas de próteses parciais removíveis, pilares de implantes e braquetes ortodônticos utiliza esse material. Ele também é amplamente empregado em implantes ortopédicos para a produção personalizada de estruturas de suporte de carga, como próteses de quadril, componentes de joelho, cages de fusão espinhal e placas ósseas com parafusos. Graças à sua excelente biocompatibilidade, compatibilidade mecânica e adaptabilidade estética, tornou-se um material-chave insubstituível na manufatura aditiva de dispositivos médicos de alta tecnologia, impulsionando o avanço da medicina de precisão e da terapia personalizada.
8. Comparação com pós similares
Em comparação com as ligas de CoCr fundidas tradicionalmente, SLMO pó CoCr01, específico para este material, melhora significativamente a densidade das peças e a consistência de desempenho graças ao baixo teor de gás e à distribuição granulométrica estreita, evitando defeitos comuns de fundição, como porosidade por contração e segregação. Em comparação com a liga de titânio Ti6Al4V, o CoCr01 oferece maior dureza, resistência ao desgaste e força de adesão metal-cerâmica, tornando-o mais adequado para restaurações dentárias sob cargas mastigatórias de longa duração, embora seu maior módulo de elasticidade possa introduzir alguns efeitos de proteção contra tensões. Comparado às ligas de níquel-cromo, o CoCr01 não contém níquel sensibilizante, oferecendo segurança biológica superior, além de melhor resistência à corrosão e estética. Em relação a outros materiais, o CoCr01 apresenta melhor desempenho em termos de propriedades mecânicas, desempenho e durabilidade. SLM Os pós de cobalto-cromo (por exemplo, CoCrMo sem tungstênio), com adição de tungstênio (CoCr01s), proporcionam maior resistência a altas temperaturas e ao desgaste, sendo particularmente adequados para restaurações posteriores de alta carga e interfaces de desgaste ortopédicas, oferecendo um desempenho geral mais equilibrado e confiável.
9. Precauções
O pó de CoCr01 contém cobalto e cromo, que são potenciais sensibilizantes e carcinógenos; o uso de equipamento de proteção individual (EPI) completo é obrigatório durante o manuseio, e as operações devem ser realizadas em caixas de luvas com pressão negativa ou sistemas fechados de alimentação automática de pó — a exposição direta é estritamente proibida. O pó deve ser armazenado em ambiente seco e inerte para evitar a absorção de umidade, que pode causar porosidade na impressão. Antes da reutilização, é obrigatório peneirar e testar o teor de oxigênio, a distribuição do tamanho das partículas e as alterações na fluidez; o pó fora das especificações não deve ser reciclado. O pó residual e os materiais contaminados devem ser descartados como resíduos perigosos, conforme as normas vigentes. As janelas ópticas dos equipamentos requerem limpeza regular para evitar a deposição de vapor metálico que afeta a transmissão do laser. A mistura de pós de diferentes lotes ou fabricantes é estritamente proibida; os parâmetros do processo devem ser revalidados a cada troca de pó para garantir a estabilidade da qualidade e a conformidade com as normas de segurança.
10. Resumo
O pó de liga CoCr01 (CoCrMoW) é um pó de liga à base de cobalto de alto desempenho, de grau médico, otimizado para SLMA fabricação aditiva por EBM (Electron Biotechnology) apresenta uma composição química precisa, excelentes características do pó e adaptabilidade confiável ao processo, conferindo-lhe vantagens abrangentes e insubstituíveis em aplicações de restauração dentária e implantes ortopédicos. Este material não só atinge um equilíbrio entre alta resistência, boa ductilidade e excelente biocompatibilidade, como também resolve gargalos críticos na restauração estética com ligas tradicionais de cobalto-cromo, através do ajuste preciso da resistência da ligação metal-cerâmica e dos coeficientes de expansão térmica. À medida que a tecnologia de fabricação aditiva amadurece e a validação clínica se aprofunda, o CoCr01 continua a impulsionar dispositivos médicos personalizados rumo a maior precisão, desempenho e segurança, servindo como uma ponte vital que conecta a manufatura avançada à medicina de precisão.
10. Serviços de personalização por Forgecise
Forgecise Oferecemos soluções completas de personalização de pós de liga CoCr para uso odontológico, abrangendo todo o espectro, desde formulações biocompatíveis padrão até ligas de cobalto-cromo de alto desempenho específicas para cada cliente. Disponibilizamos ligas odontológicas convencionais, incluindo CoCr01 (CoCrMoW), CoCrMo e variantes de baixo carbono, com a capacidade de ajustar com precisão a composição química, a distribuição do tamanho das partículas, a esfericidade, o teor de oxigênio/nitrogênio e o coeficiente de expansão térmica para atender às suas necessidades clínicas e de fabricação específicas. Nossos pós de liga CoCr para uso odontológico são otimizados para processos exigentes de manufatura aditiva, incluindo SLM, EBM, garantindo imprimibilidade consistente, alta densidade, propriedades mecânicas superiores e desempenho confiável de adesão metal-cerâmica em suas restaurações dentárias e componentes ortopédicos finais.
















