博厚新材料凭借强劲研发实力与先进生产技术,构建起多元化铁基粉末产品体系,匹配不同领域的定制化需求。针对机械制造行业,开发出多梯度产品:面向高负荷齿轮等零件,推出含钒、铌的超细铁基粉末(粒度 5-15μm),经烧结后硬度达 HRC60,耐磨性较普通粉末提升 40%;针对通用机械部件,提供中粒度(20-45μm)经济型粉末,兼顾强度与成本。电...
查看详细 >>热喷涂工艺作为表面强化的关键技术,可以在多领域进行应用,而博厚铁基粉末凭借优异性能,成为该工艺的理想选择。其粉末经分级与表面改性,粒度分布控制在50-150μm,流动性达25s/50g,在高速气流或火焰中能均匀喷射,确保涂层厚度偏差≤5%。添加的铬、钼等合金元素,在喷涂高温下与铁基体形成冶金结合,生成硬度达HV800-1200的强化相,耐...
查看详细 >>烧结是粉末冶金工艺中的关键环节,粉末的烧结性能直接决定了烧结后产品的质量、性能与可靠性。博厚新材料的铁基粉末在烧结性能方面表现,具有诸多优势。首先,该铁基粉末具有较低的烧结温度与较短的烧结时间,这得益于其优化的成分设计与独特的粉末制备工艺。通过添加适量的烧结助剂,如硼、磷等元素,降低了铁基粉末的烧结能,使其能够在相对温和的工艺条件下实现致...
查看详细 >>凭借优良的产品性能、稳定的质量和完善的服务体系,博厚新材料镍基高温合金粉末在国内外市场上赢得了的认可和信赖。在国内市场,公司与中国航发、东方电气、上海电气等众多行业企业建立了长期稳定的合作关系,产品被应用于航空航天、能源电力等国家重点工程和重大项目中。在国际市场上,博厚新材料的产品通过了 ISO 9001、AS9100 等国际质量管理体系...
查看详细 >>湖南博厚新材料售后团队配备便携式检测设备,可提供现场涂层失效分析服务。某矿山破碎机颚板涂层出现剥落,工程师携带 SEM 现场观察发现微米级气孔(5-10μm),EDS 检测显示气孔周边 Cl 元素含量 1.2%,判断为原料水分分解导致应力腐蚀。团队即时提出改进方案:①粉末 150℃烘干 4h;②喷涂前基体预热至 150℃;③添加 0.5%...
查看详细 >>博厚新材料锚定铁基粉末领域深耕,以技术创新、绿色制造与数字化转型三大方向勾勒未来发展蓝图,推动行业进阶。技术创新上,聚焦前沿领域材料突破:针对量子通信硬件需求,研发低磁导率铁基粉末,通过添加钌元素将磁导率控制在1.02以下;面向AI芯片散热模块,开发纳米级铁基复合粉末,热导率提升至80W/(m・K);适配生物芯片载体,研制含锌、镁的可降解...
查看详细 >>博厚新材料引进德国进口紧耦合气雾化设备,通过精确控制雾化气体压力(8-12MPa)、熔体过热度(150-200℃)和喷嘴结构(收敛 - 扩张型),实现粉末粒径的高精度控制,粒径偏差≤±5μm(如目标 D50=50μm 时,实测 D50=48-52μm)。这种高精度控制使得粉末在静电喷涂工艺中具有均匀的荷电性能,涂层厚度偏差≤3%。某电子封...
查看详细 >>博厚新材料高速钢粉末不断迭代升级,满足制造新需求。公司每年投入销售额的 8% 用于研发,近三年完成 5 代粉末升级:从初代的 W6Mo5Cr4V2 基础配方,到第 3 代添加 0.3% 稀土元素提升红硬性,再到第 5 代纳米复合粉末(含 5% 纳米 WC 颗粒),使刀具寿命提升至传统产品的 2 倍。针对新能源汽车电机壳加工需求,开发出超细...
查看详细 >>博厚新材料模具钢粉末适配冷作模具,耐磨性比传统材料高 30%。这一优势源于其独特的粉末冶金工艺:通过控制粉末中的碳含量在 1.0%-1.2%,并添加 1.5%-2.0% 的铬元素,经烧结后形成均匀分布的碳化物硬质相,显微硬度可达 HV1200-1500,有效抵御冷作模具在冲压、剪切过程中的磨粒磨损。在针对厚度 3mm 的 65Mn 弹簧钢...
查看详细 >>高速钢粉末选博厚新材料,烧结后硬度可达 65HRC 以上。这一性能得益于其科学的合金成分设计与严格的生产管控:粉末中钨、钼、钒等合金元素含量配比,其中钒含量稳定在 3.0%-3.5%,能在烧结过程中形成大量细小弥散的 VC 硬质相,提升材料硬度。生产中采用真空感应熔炼技术,确保合金元素均匀分布,避免成分偏析导致的硬度波动。经实验验证,该粉...
查看详细 >>高速钢粉末选博厚新材料,高温回火后硬度保持率超 90%。这一特性源于材料优异的红硬性:粉末中高含量的钨(18%)和钼(4.5%)形成稳定的合金碳化物,在 560℃高温回火过程中,这些碳化物缓慢析出并均匀分布,使材料保持高硬度。经测试,该粉末烧结后硬度为 66HRC,经 560℃×1 小时三次回火处理后,硬度仍达 60HRC,保持率 91%...
查看详细 >>采用博厚新材料高速钢粉末,粉末冶金刀具抗崩刃性能突出。这一特性源于材料的优良韧性与微观结构:粉末中添加 5%-6% 的钴元素,形成固溶强化相,使材料的冲击韧性达到 30J/cm²,比普通高速钢提高 40%;同时,通过控制烧结温度与冷却速率,使碳化物颗粒尺寸细化至 1-3μm,均匀分布在基体中,避免了粗大碳化物导致的脆性断裂。在切削合金结构...
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