博厚新材料针对海洋工程开发的镍基自熔合金粉末,通过耐海水腐蚀与抗生物污损的协同设计,解决了海水泵叶轮的失效难题。该粉末采用 Ni-Cu-P 体系(Cu 30%、P 2%),经超音速电弧喷涂形成的涂层,在 3.5% NaCl 海水环境中,自腐蚀电位达 - 0.2V(vs SCE),较 316L 不锈钢(-0.5V)提升 60%,且表面粗糙度 Ra≤1.6μm,减少海洋生物附着。某海上平台海水泵测试显示,使用该粉末涂层的叶轮,在含砂海水(含砂量 0.1%)中运行 12 个月,未出现点蚀与冲刷磨损,而未涂层叶轮在 6 个月内即因缝隙腐蚀报废,且涂层表面的藤壶附着量较不锈钢叶轮减少 80%。此外,粉末中的 Cu 元素释放量≤0.01mg/L,符合 IMO MEPC.279 (70) 标准对防污涂层的环保要求。在航空航天领域,博厚新材料镍基自熔合金粉末用于发动机叶片、燃烧室的高温防护涂层制备。螺杆镍基自熔合金粉末质量检测
博厚新材料采用真空感应熔炼 + 惰性气体保护气雾化的全密闭生产流程,确保镍基自熔合金粉末的高纯净度:真空熔炼阶段(温度 1600-1700℃)使非金属夹杂物充分上浮去除,配合电磁搅拌促进成分均匀化;气雾化阶段使用高纯氩气,避免二次氧化。光谱分析显示,该粉末的杂质含量(Fe≤0.03%,Cu≤0.02%,S≤0.005%)远低于 GB/T 5249-2014 标准要求,涂层在光学显微镜下观察无明显夹渣或气孔。某医疗器械客户采用该粉末制备的骨科植入物涂层,经 ISO 10993 生物相容性测试,细胞毒性等级为 0 级,证明其极高的纯净度适用于医疗等高要求领域。激光熔覆镍基自熔合金粉末检测博厚新材料的镍基自熔合金粉末支持扫码溯源,每批次产品可追踪至生产工艺参数。
博厚新材料与中南大学粉末冶金国家重点实验室的合作研发,推动了镍基自熔合金粉末的技术迭代。双方联合开发的 “纳米 Al₂O₃强化镍基自熔合金粉末”,通过原位生成 50-100nm 的 Al₂O₃颗粒,使涂层的耐磨性能提升 40%,在矿山破碎机锤头应用中,寿命从 3000 小时延长至 5200 小时。合作团队还开发了 “梯度成分镍基自熔合金粉末”,通过控制粉末表面至的 Cr 含量梯度(从 20% 渐变至 10%),使涂层与基体的热应力降低 30%,解决了激光熔覆时的开裂难题,该技术已应用于某航空发动机叶片修复项目,修复合格率从 60% 提升至 95%。产学研合作模式下,技术从实验室到产业化的周期缩短至 1.5 年,远低于行业平均的 3 年。
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%。某电子封装企业使用该粉末制备的散热涂层,厚度均匀性达 ±2μm,热导率达 180W/m・K,满足 5G 芯片的散热需求,体现了粒径控制对应用的重要性。镍基自熔合金粉末适用于矿山机械的刮板、溜槽表面喷涂,抵抗矿石摩擦磨损。
博厚新材料通过精确调控 B、Si 元素含量(B 2.8-3.2%,Si 2.5-2.8%),将镍基自熔合金粉末的熔点控制在 1050-1150℃,可适配火焰喷涂(氧乙炔焰温度 3100℃)、等离子喷涂(弧温 10000℃)、激光熔覆(光斑温度 1500℃)等多种热源工艺。当采用火焰喷涂时,较低的熔点可减少粉末过热氧化;当采用激光熔覆时,适中的熔点可避免基体过熔。某机械加工厂根据不同设备选择该粉末的不同熔点型号,在保持涂层性能一致的前提下,灵活使用现有设备,降低了设备更新成本。博厚新材料与中南大学合作开发的纳米强化镍基自熔合金粉末,耐磨性能提升 40%。闸板镍基自熔合金粉末工业化
博厚新材料为能源行业定制的镍基自熔合金粉末,适用于燃煤电厂的磨煤机部件防护。螺杆镍基自熔合金粉末质量检测
博厚新材料为客户提供的样品测试服务(5kg 内,3 个工作日出报告),通过 “快速打样 - 检测” 降低客户试错成本。服务流程包括:客户提交工况需求后,24 小时内完成粉末配方初选,48 小时内完成制粉(采用小试生产线),并同步进行 12 项指标检测 —— 包括粒度分布(激光粒度仪)、氧含量(脉冲加热 - 红外法)、硬度(维氏硬度计)、结合强度(拉伸法)等。某高校研发团队测试其定制的 Ni-Cr-W-C 粉末,3 个工作日内获得完整的 XRD 图谱(显示 WC 相分布)、SEM 形貌(颗粒球形度 92%)及磨损测试数据(磨损量 0.04g/1000 转),据此优化配方后成功应用于新型切削刀具,该服务已帮助 200 余家中小企业加速研发进程,平均缩短研发周期 40%。螺杆镍基自熔合金粉末质量检测