博厚新材料的镍基自熔合金粉末以纯度≥99.9% 的电解镍为基体,通过真空感应熔炼工艺融入 B、Si 等自熔性元素(B 含量 2.5-4.0%,Si 含量 2.0-3.5%),这些元素在熔融状态下可与氧结合形成低熔点硼硅酸盐熔渣,自动除去涂层中的氧化物杂质,从而提升界面结合强度。实测数据显示,该粉末制备的涂层在 3.5% NaCl 溶液中浸泡 30 天,腐蚀速率为 0.012mm/a,较传统镍基合金提升 50%;在干砂橡胶轮磨损测试中(载荷 50N,转速 200r/min),磨损量≤0.05g,展现出优异的耐磨耐蚀双重性能,适用于海洋工程、石油炼化等严苛腐蚀环境。湖南博厚新材料的售后团队可提供现场涂层失效分析,通过 SEM、EDS 等手段定位问题根源。闸板镍基自熔合金粉末报价

博厚新材料镍基自熔合金粉末的烧结致密化率≥99%,这得益于其球形度高、粒度均匀的物理特性,以及 B、Si 元素形成的低熔点液相促进烧结致密化。在热等静压(HIP)工艺中,该粉末在 1100℃/100MPa 条件下烧结 2 小时,孔隙率可降至 0.5% 以下,涂层的抗拉强度达 750MPa,延伸率 8%,满足重载工况需求。某工程机械企业使用该粉末制备的液压支架立柱涂层,在 200MPa 工作压力下循环 10 万次未出现剥落,而常规粉末涂层能承受 5 万次循环,证明了高致密化率对提升涂层可靠性的重要性。玻璃模具镍基自熔合金粉末技术设备博厚新材料研发的 BH-NiCrBSiW 粉末,在 650℃高温下仍保持 HRC55 以上硬度。

博厚新材料为镍基自熔合金粉末建立的扫码溯源系统,通过 “一物一码” 实现从原料到应用的全流程追溯。每个包装附带的二维码包含 36 项信息:原料批次(如电解镍批号 Ni20230518)、熔炼参数(温度 1650℃,时间 2 小时)、雾化压力(10MPa)、粒度分布(D50=65μm)、检测报告(含 12 项指标数据)及工艺建议(如推荐喷涂工艺为 HVOF)。某航空企业通过扫码查询其采购的 Ni-Cr-Al-Y 粉末,确认原料来自加拿大高纯镍(纯度 99.99%),熔炼过程采用真空度 10⁻⁴Pa,雾化气体为 99.99% 高纯氩气,检测报告显示氧含量 85ppm,完全符合航空标准。该系统提升了供应链透明度,增强客户对产品的信任度,尤其适用于、航空等对溯源有严格要求的领域。
博厚新材料开发的低裂纹倾向镍基自熔合金粉末,通过优化 C、B 含量(C≤0.15%,B≤2.0%)并添加微量 Mg(0.05-0.1%),将焊接裂纹率控制在 1% 以下,解决了薄壁件修复的开裂难题。Mg 元素在熔池凝固时形成 MgO 夹杂,作为形核细化晶粒,同时降低熔渣黏度,促进气体逸出,减少气孔与裂纹源。某阀门厂使用该粉末修复 DN50 不锈钢球阀(壁厚 3mm),采用激光熔覆工艺(功率 1200W,扫描速度 8mm/s),修复后经染色探伤检测,裂纹率 0.8%,而常规镍基粉末的裂纹率达 15%。粉末的低裂纹特性还适用于复杂几何形状部件,如涡轮叶片缘板修复,可实现 0.2mm 薄边涂层的无裂纹制备,为航空、航天领域的精密修复提供了关键材料支撑。博厚新材料 BH-Ni60A 镍基自熔合金粉末,含 Cr 16-18%,适用于中等载荷耐磨场景。

博厚新材料镍基自熔合金粉末为客户创造的成本优势体现在全生命周期的多个维度。以某钢铁企业轧辊涂层为例,使用该粉末进行等离子堆焊,单根轧辊涂层成本较进口粉末降低 30%,而使用寿命从 2000 吨钢提升至 6000 吨钢,综合吨钢涂层成本从 0.8 元降至 0.3 元,年节省成本 120 万元。在石油钻杆防护场景中,采用该粉末的 HVOF 涂层,单次喷涂成本较电镀硬铬高 20%,但涂层寿命延长 3 倍,且避免了镀铬工艺的六价铬污染(处理 1 吨镀铬废液需成本 500 元),某油田年减少废液处理量 2000 吨,环保成本降低 100 万元。这种 “初期投入高、长期收益” 的模式,已得到 500 余家工业企业的验证。博厚新材料的镍基自熔合金粉末在激光熔覆时熔池流动性好,可实现 0.5mm 以下薄壁涂层制备。拉丝滚筒镍基自熔合金粉末销售电话
湖南博厚新材料研发的 BH-NiAlBSi 粉末的热膨胀系数与钛合金基体匹配,用于异种材料连接涂层。闸板镍基自熔合金粉末报价
博厚新材料借助 ANSYS 有限元分析软件,构建了高精度的粉末 - 基体热匹配模型,通过多物理场耦合仿真技术,模拟涂层在不同工况下的热应力分布。在 Ni-Cr-B-Si 体系粉末研发中,技术团队以 45# 钢基体(热膨胀系数 11.5×10⁻⁶/℃)为基准,通过 ANSYS 模拟不同 Cr 含量(12%、14%、16%)对涂层热膨胀系数的影响,发现当 Cr 含量优化至 16% 时,粉末涂层的热膨胀系数稳定在 12.5×10⁻⁶/℃,与基体的匹配度达 98.3%,热应力集中区域减少 70%。进一步通过 ANSYS 后处理分析显示,优化后的涂层在循环过程中热应力为 180MPa,低于材料的屈服强度(240MPa),而未优化涂层的热应力达 320MPa,超出屈服强度导致失效。这种的热匹配优化技术,较大程度地提升了涂层寿命。目前该模型已拓展至钛合金、铝合金等多种基体材料,为航空航天、新能源等领域的异种材料连接提供了数据支撑,使博厚新材料的涂层方案在复杂热循环工况下的可靠性提升 3 倍以上。闸板镍基自熔合金粉末报价