博厚新材料高速钢粉末烧结后的抗弯强度超 2000MPa。这得益于该粉末在烧结过程中形成了均匀细密的显微组织,以及粉末颗粒之间良好的冶金结合。通过优化烧结工艺参数,如烧结温度、保温时间和冷却速度等,使得粉末颗粒能够充分扩散、融合,形成致密的基体,同时减少了内部孔隙和缺陷的产生。经测试,其烧结后的抗弯强度达到 2100-2300MPa,远高于普通高速钢粉末 1800MPa 的抗弯强度。这种高抗弯强度使得用该粉末制作的刀具和工具能够承受较大的弯曲载荷而不发生断裂。在某大型齿轮加工企业,使用博厚高速钢粉末制作的齿轮滚刀,在加工过程中能够承受较大的切削力,滚刀的弯曲变形量控制在 0.01mm 以内,保证了齿轮的加工精度,而使用普通高速钢滚刀的弯曲变形量则达到了 0.03mm。博厚新材料模具钢粉末经特殊工艺处理,流动性优于行业标准。复杂刀具模具钢/高速钢粉末应用
模具钢粉末选博厚新材料,粉末松装密度控制,成型一致性好。博厚新材料通过多维度工艺调控实现松装密度的控制:首先采用激光粒度分析仪对粉末进行分级筛选,确保 15-53μm 粒径颗粒占比稳定在 90% 以上;其次通过超音速气雾化工艺将粉末球形度提升至 95%,减少颗粒间的机械咬合;再经低温退火去除颗粒表面应力,使表面粗糙度控制在 Ra0.8μm 以下。这些措施让松装密度稳定在 4.5-4.8g/cm³,每批次波动不超过 ±0.1g/cm³。在实际成型中,这种稳定性体现为压坯密度偏差≤±0.02g/cm³,某汽车模具厂用其生产的 1000 件冲压模坯体,尺寸公差全部控制在 ±0.03mm 内,硬度波动 2HRC,远优于行业 ±5HRC 的标准。成型一致性不降低了后续加工的磨削量(每件减少 0.5mm 加工余量),还使模具寿命标准差从 15% 降至 5%,大幅提升了批量生产的稳定性。滚刀模具钢/高速钢粉末参考价格高速钢粉末选博厚新材料,可满足复杂形状刀具的近净成形。
模具钢粉末选博厚新材料,产品质量通过 ISO9001 认证。博厚建立了覆盖全生产链的质量管控体系:原材料入库需经 ICP 光谱分析,确保 Cr、Ni 等关键元素偏差≤0.05%;生产过程设置 12 个质量控制点,实时监测雾化压力(±0.05MPa)、冷却水温(±2℃)等参数;成品检测涵盖粒度分布(激光粒度仪)、硬度(洛氏硬度计)、氧含量(氧氮分析仪)等 16 项指标,每批次出具详细检测报告。ISO9001 认证审核中,其 "可追溯性管理" 获高度评价:通过原材料批次码、生产工单、检测报告的关联系统,可逆向追踪任意一包粉末的生产全流程(精确至分钟)。某出口企业使用该粉末后,顺利通过欧美客户的二方审核,产品进入市场,出口量同比增长 40%,印证了质量体系的可靠性。
博厚新材料的模具钢粉末杂质含量低,确保模具使用寿命。公司通过三级原料提纯工艺严格控制杂质:首先对铁矿石进行磁选与浮选,将硫、磷含量降至 0.01% 以下;其次在熔炼过程中采用惰性气体保护,避免氧化夹杂;再通过 1500 目精密筛分与磁选,去除尺寸大于 5μm 的非金属夹杂物。经检测,该粉末中的氧含量≤50ppm,氮含量≤30ppm,非金属夹杂物总量≤0.005%,远低于行业标准的 0.02%。这些低杂质特性使模具材料的内部缺陷大幅减少,在疲劳测试中,模具的循环寿命可达 100 万次以上,而普通粉末制作的模具寿命为 70 万次。在冷挤压模具应用中,低杂质粉末制成的模具因避免了夹杂物引起的应力集中,开裂率从 5% 降至 1% 以下,特别适用于制作要求高寿命的精密模具,如电机铁芯冲片模具、连接器成型模具等,为企业降低了模具更换频率与生产成本。博厚新材料模具钢粉末可与其他合金粉末复合使用,性能互补。
高速钢粉末选博厚新材料,粉末球形度达 95%,送粉更顺畅。公司采用超音速惰性气体雾化技术,将熔融高速钢液通过 1.5mm 喷嘴雾化成细小液滴,在惰性气体中快速冷却凝固,形成规则的球形颗粒,经图像分析仪检测,球形度达 95%,其中完美球形颗粒占比 80%,远超行业 85% 的平均水平。这种高球形度粉末的松装密度达 4.8g/cm³,霍尔流速 20s/50g,在自动化送粉系统中,能以稳定的流量(50-100g/min)通过 φ8mm 送粉管,无堵塞现象,送粉稳定性偏差≤3%。在粉末冶金压制生产线中,顺畅的送粉使每模填充时间缩短 5 秒,生产效率提升 12%;在激光熔覆过程中,均匀的送粉量确保涂层厚度偏差≤0.05mm,避免了因送粉波动导致的涂层缺陷。高球形度还减少了粉末在运输与储存中的结块,保质期延长至 12 个月,为企业减少了粉末浪费与设备维护成本。模具钢粉末选博厚新材料,粉末松装密度控制较好,成型一致性好。42CrMoA模具钢/高速钢粉末行业报价
博厚新材料高速钢粉末用于木工刀具,锋利度保持时间更长。复杂刀具模具钢/高速钢粉末应用
博厚新材料模具钢粉末用于压铸模具,抗热疲劳性能突出。其抗热疲劳性能源于材料的优良高温力学性能与组织稳定性:粉末中添加 2.5% 的钼和 1.0% 的钒,形成稳定的金属间化合物,在 500-600℃的工作温度下,材料的高温屈服强度保持在 800MPa 以上,且导热系数达 35W/(m・K),比普通 H13 钢提高 20%,有利于快速散热。在铝合金压铸模具的热疲劳测试中,该粉末制作的模具经 1000 次冷热循环(20℃→600℃→20℃)后,表面热裂纹长度≤0.1mm,而普通模具钢的裂纹长度达 0.5mm。在实际应用中,生产汽车变速箱壳体的压铸模,采用该粉末后,热裂纹出现时间从 3 万模次推迟至 8 万模次,模具的大修周期延长 2 倍,每次大修费用节省 5 万元。同时,良好的抗热疲劳性能减少了因模具开裂导致的铸件飞边、拉伤等缺陷,产品合格率从 92% 提升至 98%,为企业创造了的经济效益。复杂刀具模具钢/高速钢粉末应用