湖南博厚新材料生产的高速钢粉末表现良好。如ASP-23粉末高速钢,是铬钼钨钒粉末模具钢,碳含量为1.28%,铬、钨、钼、钒等元素合理配比。其采用粉末冶金炼制,晶体特幼,这使得材料具备高耐磨耗性,能有效抵抗磨粒磨损,在中碳钢或高碳钢下料、冲切已硬化钢板等应用场景中优势明显。同时,它具有高抗压强度、韧性好的特点,在承受高压力和冲击载荷时不易损坏,并且热处理的尺寸稳定性好,便于精确控制模具尺寸。此外,抗回火软化性佳,在高温环境下依然能保持较高的硬度和强度,适用于制造各类高性能切削刀具、复杂模具等,助力相关行业提升生产效率与产品质量。博厚新材料积极参与行业展会,推广合金粉末的创新应用。流动性好合金粉末方法
材料在合金粉末表面改性领域具有深厚的技术积累,通过创新的包覆工艺可明亮提升材料的耐磨性和耐腐蚀性。公司开发的纳米氧化铝包覆技术,能在金属粉末表面形成均匀致密的陶瓷保护层,使制备的涂层显微硬度提升20%以上。在核电领域应用的Zr合金粉末经过特殊钝化处理后,耐腐蚀性能达到行业 头部水平。针对极端工况需求,公司还研发出多层复合包覆体系:内层为扩散阻挡层,中间为功能强化层,外层为工艺适配层,这种结构设计使粉末在激光加工过程中呈现出梯度熔化的特性。目前,这些改性粉末已成功应用于石油钻探工具、化工阀门等关键部件,使产品使用寿命延长3-5倍。公司实验室配备的XPS、TEM等先进表征手段,可对包覆层的成分、厚度进行精确分析和控制。铁基合金粉末代理价格在医疗器械领域,博厚新材料的生物医用合金粉末具有广阔前景。
镍基自熔合金粉末具有优良的耐腐蚀性和抗氧化性能,在500℃以下有优异的耐低应力磨粒磨损和粘着磨损性能。我司生产的镍基自熔合金粉末自熔性好、熔池干净、上粉率高,熔覆层表面洁净度平整度高,无脱落、裂纹、气孔等缺陷,适用于氧乙炔喷焊、超音速喷涂、等离子堆焊、激光熔覆、感应重熔、离心浇铸等工艺。目前我公司产品在闸板、球阀球面、阀座、柱塞、螺杆、机筒、玻璃模具、层流轧道、拉丝滚筒、拉丝塔轮、抽油杆、螺旋输送器、金刚石工具等应用领域有着良好的口碑。
为确保合金粉末的高纯度和低杂质含量,博厚新材料采用真空感应熔炼(VIM)与惰性气体雾化(IGA)相结合的先进工艺。在真空熔炼阶段,原材料在无氧环境中高温熔化,并通过电磁搅拌使合金成分充分均匀化,有效去除挥发性杂质和气体夹杂。随后,熔融金属在高压惰性气体(如氩气或氮气)的作用下被破碎成微小液滴,并在飞行过程中迅速凝固,形成球形度高、表面光滑的合金粉末。这一工艺特别适用于钛合金、镍基高温合金等活性金属的制备,能够将氧含量控制在500ppm以下,满足航空航天和医疗植入体等领域对材料纯净度的苛刻要求。博厚新材料通过不断优化真空度和雾化压力等参数,进一步提高了粉末的成品率和性能一致性,为客户提供高可靠性的较高金属粉末产品。博厚新材料参与制定行业标准,推动合金粉末质量规范化发展。
博厚新材料的镍基高温合金粉末,在现代工业领域发挥着关键作用。这类粉末以镍为基体,加入铬、钼、钨等多种合金元素,经过先进的气雾化或等离子旋转电极等制粉工艺,得到粒度均匀、球形度高的粉末产品,平均粒径通常在 15 - 105μm,能满足不同应用场景需求。其具有优良的高温性能,在 650 - 1000℃的高温区间内,仍能保持较高的强度与硬度,可有效承受高温燃气冲击与复杂应力。比如在航空发动机的涡轮叶片制造中,该粉末经粉末冶金工艺制成的叶片,在 900℃高温下,屈服强度可达 400MPa 以上,抗氧化性能良好,能极大提升发动机的热效率与可靠性。耐腐蚀性同样出色,在海水、酸性及碱性等复杂介质环境下,凭借铬等元素形成的致密氧化膜,展现出优异的抗腐蚀能力。在石油化工行业的高温高压管道涂层应用中,经镍基高温合金粉末涂覆的管道,在含硫、氯等强腐蚀介质中,腐蚀速率极低,使用寿命大幅延长。此外,该粉末还具备良好的工艺适应性,适用于激光熔覆、热等静压、3D 打印等多种先进制造工艺,能够构建复杂形状的零部件,为航空航天、能源电力、汽车制造等领域提供了关键的材料支撑,助力产业实现技术升级与产品创新。随着增材制造技术发展,博厚新材料的合金粉末市场空间持续扩大。化工合金粉末材料分类
博厚新材料紧跟智能制造趋势,优化合金粉末的自动化生产工艺。流动性好合金粉末方法
在口腔医疗领域,博厚新材料的钴铬(CoCr)合金粉末以其突出的生物相容性、高精度成型能力和优异的耐腐蚀性,成为牙冠、牙桥及种植体等修复体的理想选择。与传统铸造工艺相比,采用该粉末通过激光3D打印制作的修复体具有更高的尺寸精度和边缘密合度,能够明亮提升患者的佩戴舒适度。博厚CoCr合金粉末的金属离子释放量远低于国际标准要求,且经过特殊的表面处理后,可与陶瓷饰面形成牢固结合。目前,该材料已通过ISO 22674医疗器械认证,并与多家熟知牙科技工所合作,每年为数以万计的患者提供高质量的个性化牙科修复解决方案。流动性好合金粉末方法