博厚新材料鎳基自熔合金粉末的物理性能經(jīng)過設(shè)計(jì):松裝密度控制在 2.6-2.8g/cm3(采用 Hall flowmeter 測(cè)試),流動(dòng)性≤18s/50g(ASTM B213 標(biāo)準(zhǔn)),這種參數(shù)組合使得粉末在送粉過程中具有良好的可控性。在等離子噴涂工藝中,該粉末...
粉末冶金作為一種先進(jìn)的近凈成型技術(shù),對(duì)原材料粉末的性能有著極為嚴(yán)苛的要求。博厚新材料敏銳洞察粉末冶金行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與需求痛點(diǎn),全力投入鐵基粉末在該領(lǐng)域的研發(fā)與生產(chǎn)。其生產(chǎn)的鐵基粉末在粒度分布、顆粒形狀、流動(dòng)性、壓縮性等關(guān)鍵性能指標(biāo)上表現(xiàn)出眾。例如,通過獨(dú)特的霧...
博厚新材料的鐵基自熔合金粉末以高純度鐵為基體,添加硼(B)、硅(Si)等自熔性元素,通過先進(jìn)的氣霧化工藝制備,具有優(yōu)異的綜合性能。硼、硅元素在熔覆過程中能自動(dòng)脫氧造渣,提升涂層純凈度與結(jié)合強(qiáng)度,經(jīng)檢測(cè)其涂層結(jié)合強(qiáng)度≥35MPa,有效保障使用可靠性。該粉末的粒度...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末制備的涂層,經(jīng)遵循 GB/T 8642-2002 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,結(jié)合強(qiáng)度≥40MPa,展現(xiàn)出良好的附著性能。這一數(shù)據(jù)得益于其制備工藝與成分設(shè)計(jì),通過在鎳基體中添加 B、Si 等自熔性元素,在涂層與基體間形成牢固的冶金結(jié)合。在某港口起重機(jī)鋼...
博厚新材料的納米晶鎳基自熔合金粉末通過控制霧化冷卻速率(≥10?℃/s),使晶粒尺寸≤100nm,較傳統(tǒng)微米晶粉末的耐磨性提升 60%。納米晶結(jié)構(gòu)通過 “晶界強(qiáng)化” 與 “位錯(cuò)阻礙” 雙重機(jī)制提升耐磨性:晶界數(shù)量隨晶粒細(xì)化呈指數(shù)增加,阻礙磨粒切削路徑,同時(shí)納米...
粒度分布是影響合金粉末應(yīng)用性能的關(guān)鍵因素之一。博厚新材料采用多級(jí)振動(dòng)篩分、氣流分級(jí)和離心分級(jí)等技術(shù),精確控制粉末的粒度范圍。例如,對(duì)于激光3D打印用粉末,公司通過組合篩分(如-325目/+500目)和空氣分級(jí),將主要粒度集中在15-53μm之間,確保良好的鋪粉...
博厚新材料建立了覆蓋全流程的質(zhì)量檢測(cè)體系:原材料階段進(jìn)行 ICP 光譜分析(檢測(cè) 16 種微量元素),熔煉階段實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)溫度與成分,霧化階段在線檢測(cè)粒度與氧含量,成品階段通過 XRD(分析物相組成)、SEM(觀察顆粒形貌)、拉伸試驗(yàn)(測(cè)試結(jié)合強(qiáng)度)等 12 項(xiàng)指...
材料在合金粉末表面改性領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累,通過創(chuàng)新的包覆工藝可明亮提升材料的耐磨性和耐腐蝕性。公司開發(fā)的納米氧化鋁包覆技術(shù),能在金屬粉末表面形成均勻致密的陶瓷保護(hù)層,使制備的涂層顯微硬度提升20%以上。在核電領(lǐng)域應(yīng)用的Zr合金粉末經(jīng)過特殊鈍化處理后,耐腐蝕...
博厚新材料構(gòu)建的 “粉末選型 - 工藝開發(fā) - 售后優(yōu)化” 一站式服務(wù)體系,降低了客戶的技術(shù)門檻。服務(wù)流程包含:①工況調(diào)研(如采集石油泵閥的介質(zhì)成分、溫度、流速數(shù)據(jù));②粉末定制(基于 Thermo-Calc 軟件模擬相圖,優(yōu)化 B、Si 含量);③工藝調(diào)試(...
博厚新材料組建了由材料學(xué)博士、高級(jí)工程師領(lǐng)銜的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),成員均具有10年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn),可提供從材料選型到工藝優(yōu)化的全流程支持。銷售工程師不僅精通產(chǎn)品特性,更能深入理解客戶的實(shí)際工況需求,曾幫助某能源企業(yè)將噴涂粉末的更換周期從800小時(shí)延長(zhǎng)至1200小時(shí)。公...
博厚新材料組建了由材料學(xué)博士、高級(jí)工程師領(lǐng)銜的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),成員均具有10年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn),可提供從材料選型到工藝優(yōu)化的全流程支持。銷售工程師不僅精通產(chǎn)品特性,更能深入理解客戶的實(shí)際工況需求,曾幫助某能源企業(yè)將噴涂粉末的更換周期從800小時(shí)延長(zhǎng)至1200小時(shí)。公...
博厚新材料深度踐行"產(chǎn)學(xué)研用"協(xié)同創(chuàng)新模式,與中科院金屬研究所、清華大學(xué)材料學(xué)院等頭部科研機(jī)構(gòu)建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,重點(diǎn)攻關(guān)合金粉末制備工藝的瓶頸問題。針對(duì)傳統(tǒng)霧化法制粉存在的球形度不足、空心粉率高等行業(yè)共性難題,研發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地引入超聲輔助氣體霧化技術(shù),通過優(yōu)化熔...
博厚新材料憑借其突出的研發(fā)能力,成功開發(fā)出具有創(chuàng)新性的梯度合金粉末。這種獨(dú)特的合金粉末在復(fù)合材料領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。梯度合金粉末的微觀結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出成分與性能的連續(xù)變化,將其應(yīng)用于復(fù)合材料中,能夠有效改善復(fù)合材料的界面結(jié)合性能,提高材料的整體力學(xué)性能與功能...
博厚新材料 BH-NiCrBSiMo 粉末通過添加 4-6% Mo 元素,在 3.5% NaCl 溶液中的腐蝕速率≤0.005mm/a,達(dá)到航空級(jí)耐蝕標(biāo)準(zhǔn)。Mo 元素形成的 MoO?2?離子在涂層表面形成保護(hù)膜,阻斷 Cl?滲透路徑,電化學(xué)測(cè)試顯示其自腐蝕電位...
隨著 3D 打印技術(shù)的迅速發(fā)展,不同類型的 3D 打印設(shè)備如雨后春筍般涌現(xiàn),每一種設(shè)備都對(duì)合金粉末有著特定的要求。博厚新材料敏銳捕捉到這一市場(chǎng)需求,積極投入研發(fā)力量,針對(duì)不同 3D 打印設(shè)備,如激光選區(qū)熔化設(shè)備、電子束選區(qū)熔化設(shè)備、金屬粘結(jié)劑噴射設(shè)備等,提供適...
公司具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力,可根據(jù)客戶的具體要求,靈活調(diào)整合金粉末的粒徑范圍,為客戶提供個(gè)性化的解決方案。在實(shí)際應(yīng)用中,不同的工藝與設(shè)備對(duì)合金粉末的粒徑有著不同的要求。比如在 3D 打印領(lǐng)域,一些高精度的打印設(shè)備需要粒徑細(xì)小且分布均勻的合金粉末,以確保打印出的零件...
博厚新材料為燃煤電廠磨煤機(jī)部件定制的鎳基自熔合金粉末,通過抗高溫磨損與抗煤灰腐蝕的復(fù)合性能設(shè)計(jì),解決了磨煤機(jī)高耗能與高維護(hù)問題。該粉末采用 Ni-Cr-B-Si-Mn 體系(Mn 3%),經(jīng)等離子堆焊形成的涂層,在 300℃煤灰(含 SiO? 50%、Al?O...
博厚新材料依托模塊化氣霧化生產(chǎn)線,可根據(jù)客戶工藝需求定制鎳基自熔合金粉末的粒度分布:對(duì)于激光熔覆工藝(能量密度高、粉末利用率高),提供 15-53μm 窄粒度粉末(D50=35μm,跨度≤1.5),確保粉末在激光束中均勻熔化,避免未熔顆粒殘留;對(duì)于等離子噴涂工...
為了實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的大范圍把控,博厚新材料精心建立了一套完善的追溯體系。從原材料的供應(yīng)商信息,到生產(chǎn)過程中每一道工序的操作記錄、設(shè)備參數(shù),再到成品的檢驗(yàn)報(bào)告與流向,都被詳細(xì)記錄在案。通過這一體系,一旦產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,能夠迅速追溯到問題產(chǎn)生的源頭,是原材料...
為確保合金粉末的高純度和低雜質(zhì)含量,博厚新材料采用真空感應(yīng)熔煉(VIM)與惰性氣體霧化(IGA)相結(jié)合的先進(jìn)工藝。在真空熔煉階段,原材料在無氧環(huán)境中高溫熔化,并通過電磁攪拌使合金成分充分均勻化,有效去除揮發(fā)性雜質(zhì)和氣體夾雜。隨后,熔融金屬在高壓惰性氣體(如氬氣...
粒度分布是影響合金粉末應(yīng)用性能的關(guān)鍵因素之一。博厚新材料采用多級(jí)振動(dòng)篩分、氣流分級(jí)和離心分級(jí)等技術(shù),精確控制粉末的粒度范圍。例如,對(duì)于激光3D打印用粉末,公司通過組合篩分(如-325目/+500目)和空氣分級(jí),將主要粒度集中在15-53μm之間,確保良好的鋪粉...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末為客戶創(chuàng)造的成本優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在全生命周期的多個(gè)維度。以某鋼鐵企業(yè)軋輥涂層為例,使用該粉末進(jìn)行等離子堆焊,單根軋輥涂層成本較進(jìn)口粉末降低 30%,而使用壽命從 2000 噸鋼提升至 6000 噸鋼,綜合噸鋼涂層成本從 0.8 元降至 0.3...
在汽車制造中,博厚新材料的合金粉末被用于發(fā)動(dòng)機(jī)活塞環(huán)、變速箱齒輪等耐磨部件的涂層制備,其硬度可達(dá)HRC60以上;通過精密鑄造工藝,公司的高致密度鐵基粉末幫助工業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)了液壓閥體等復(fù)雜零件的近凈成形;而嚴(yán)格的氧含量控制(<500ppm)則確保了粉末在電子束熔煉...
博厚新材料緊跟智能制造的時(shí)代趨勢(shì),深刻認(rèn)識(shí)到自動(dòng)化生產(chǎn)工藝對(duì)提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率以及降低成本的重要性。公司投入大量資金對(duì)合金粉末的生產(chǎn)工藝進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造。從原材料的自動(dòng)配料、準(zhǔn)輸送,到熔煉過程中的溫度、壓力等參數(shù)的自動(dòng)化控制,再到制粉環(huán)節(jié)的自動(dòng)化操作...
采用博厚新材料鎳基高溫合金粉末制造的零部件,憑借其優(yōu)異的性能,能夠有效降低設(shè)備的維護(hù)成本和停機(jī)時(shí)間,為企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)效益。在能源電力行業(yè),使用該粉末制造的燃?xì)廨啓C(jī)葉片,由于其良好的耐高溫、耐磨和抗腐蝕性能,減少了葉片表面的磨損和腐蝕程度,延長(zhǎng)了葉片的使用壽命,...
博厚新材料緊跟智能制造的時(shí)代趨勢(shì),深刻認(rèn)識(shí)到自動(dòng)化生產(chǎn)工藝對(duì)提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率以及降低成本的重要性。公司投入大量資金對(duì)合金粉末的生產(chǎn)工藝進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造。從原材料的自動(dòng)配料、準(zhǔn)輸送,到熔煉過程中的溫度、壓力等參數(shù)的自動(dòng)化控制,再到制粉環(huán)節(jié)的自動(dòng)化操作...
博厚新材料的鎳基自熔合金粉末以純度≥99.9% 的電解鎳為基體,通過真空感應(yīng)熔煉工藝融入 B、Si 等自熔性元素(B 含量 2.5-4.0%,Si 含量 2.0-3.5%),這些元素在熔融狀態(tài)下可與氧結(jié)合形成低熔點(diǎn)硼硅酸鹽熔渣,自動(dòng)除去涂層中的氧化物雜質(zhì),從而...
在高溫與復(fù)雜應(yīng)力耦合的嚴(yán)苛環(huán)境中,材料的可靠性直接決定設(shè)備的運(yùn)行安全。博厚新材料鎳基高溫合金粉末憑借技術(shù),在這類極端工況下展現(xiàn)出可靠性。公司通過引入微合金化技術(shù),在鎳基高溫合金粉末中添加 0.05 - 0.1% 的微量 B(硼)元素,有效強(qiáng)化晶界結(jié)構(gòu)。硼原子在...
博厚新材料研發(fā)的 BH-NiAlBSi 粉末通過調(diào)整 Al 含量(8-10%),使熱膨脹系數(shù)(11.5×10??/℃)與鈦合金基體(10.5×10??/℃)高度匹配,專門解決異種材料連接的熱應(yīng)力難題。粉末中的 Al 元素形成 Ni?Al 金屬間化合物,在降低熱...
鎳基合金因其突出的高溫強(qiáng)度、抗氧化性和抗蠕變性能,成為能源、化工及航空航天領(lǐng)域不可替代的材料。博厚新材料通過先進(jìn)的霧化制粉技術(shù)和成分優(yōu)化,開發(fā)出多款高性能鎳基合金粉末,如IN718、HX等系列產(chǎn)品。這些粉末在高溫環(huán)境下仍能保持較高的拉伸強(qiáng)度和持久壽命,特別適用...