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。博厚新材料的模具钢粉末烧结密度高,可达 7.8g/cm³ 以上。成本低模具钢/高速钢粉末渠道

高速钢粉末选博厚新材料,可用于修复废旧刀具,降低损耗。博厚新材料的高速钢粉末具有良好的焊接性和兼容性,能够与废旧刀具的基体实现良好的结合,通过激光熔覆、氧乙炔喷焊等工艺,在废旧刀具的磨损部位形成一层新的耐磨层,使刀具恢复使用性能。例如,某刀具维修厂接收了一批因刃口磨损而报废的高速钢铣刀,使用博厚高速钢粉末进行激光熔覆修复后,铣刀的刃口硬度恢复至 65HRC,使用寿命达到了新刀的 80%,而修复成本为新刀采购成本的 30%。这种修复方式不降低了刀具的损耗,减少了资源浪费,还为企业节省了大量的刀具采购费用。某机械加工企业通过对废旧刀具进行修复再利用,每年可降低刀具成本 50% 以上。铰刀模具钢/高速钢粉末供应高速钢粉末选博厚新材料,可用于修复废旧刀具,降低损耗。

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。公司通过两项关键技术提升流动性:一是采用超音速气雾化制粉,使粉末颗粒呈现规则的球形,球形度达 92%,远超行业平均的 80%;二是对粉末进行低温退火与筛分分级,去除棱角分明的细粉与不规则粗颗粒,控制粒度分布在 20-100μm,其中 325 目以下细粉占比≤5%。经测试,该粉末的霍尔流速为 22s/50g,松装密度 4.6g/cm³,相比行业标准的 28s/50g 与 4.2g/cm³,流动性提升。在自动化粉末成型生产线中,优异的流动性确保粉末在送粉管道中不堵塞,填充模具型腔时无死角,使每模的填充时间缩短 10 秒,生产效率提升 15%。对于带有深腔、窄缝的复杂模具,如手机外壳冲压模,粉末能均匀填充至每个细节,烧结后型腔尺寸精度达 IT7 级,减少了后续机加工量,为企业节省大量工时成本。
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。其 "梯度复合技术" 能根据工况需求,将模具钢粉末与镍基、钴基或陶瓷粉末按比例混合(比例调节精度达 ±0.5%),通过不同熔点设计实现分层烧结。例如,将 50% 模具钢粉末与 50% 含 Cr20 的镍基粉末复合,表层形成 60HRC 的耐磨层,芯部保持 200J/cm² 的高韧性,适用于既需耐磨又承受冲击的冷作模具。在与 WC 陶瓷粉末复合时,通过添加 3% 硅元素作为润湿剂,使陶瓷颗粒与钢基体结合强度提升至 80MPa,某挤压模具厂使用这种复合粉末后,模具寿命从 3 万次提升至 8 万次。公司还提供定制化复合方案,如为热锻模具设计 "模具钢 + CoMoCrSi" 复合体系,既保留高温强度又提升抗热腐蚀性能,满足多场景性能协同需求。模具钢粉末选博厚新材料,用于塑料模具可提高表面光洁度。

博厚新材料高速钢粉末用于齿轮刀具,精度可达 IT5 级。这一高精度得益于粉末冶金工艺的优势:粉末经等静压成型与真空烧结后,材料致密度达 99.8%,内部组织均匀,无锻造缺陷,刀具刃口的磨削精度可达 0.001mm。在滚刀制作中,齿形误差控制在 0.01mm 以内,导程误差≤0.005mm/100mm,远超普通高速钢滚刀的 IT7 级精度。用该粉末制作的模数 3mm 的渐开线滚刀,加工 45# 钢齿轮时,齿轮精度达 IT5 级,齿面粗糙度 Ra0.8μm,无需后续珩齿工序。在汽车变速箱齿轮生产中,这种高精度刀具使齿轮的啮合噪音降低 3 分贝,传动效率提升 2%。此外,粉末冶金刀具的刃口保持性好,加工 1000 件齿轮后,齿形误差增加 0.002mm,仍能保持 IT5 级精度,而普通刀具加工 500 件后即超出精度范围,大幅提升了批量生产的精度稳定性。高速钢粉末选博厚新材料,粉末流动性≤25s/50g,成型效率高。精密刀具模具钢/高速钢粉末技术设备
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。成本低模具钢/高速钢粉末渠道
博厚新材料高速钢粉末氧含量低,≤50ppm,减少涂层气孔。公司通过全流程惰性气体保护控制氧含量:原料熔炼在氩气保护下进行,氧分压控制在 10Pa 以下;雾化制粉采用纯度 99.999% 的氮气作为雾化介质;粉末储存与运输全程密封,避免二次氧化。经氧氮分析仪检测,粉末氧含量稳定在 30-50ppm,远低于行业 80ppm 的标准。低氧含量使粉末在激光熔覆或等离子堆焊过程中,不易形成氧化夹杂与气孔,涂层气孔率≤0.5%,而普通粉末涂层的气孔率常达 2% 以上。在液压活塞杆的激光熔覆修复中,采用该粉末的涂层经 20MPa 水压测试无渗漏,而普通粉末涂层在 15MPa 时即出现渗漏。低气孔率涂层的耐腐蚀性也更优异,盐雾测试中出现白锈的时间从 200 小时延长至 500 小时,特别适合液压、气动等高压密封部件的表面强化,提升了产品的可靠性与使用寿命。成本低模具钢/高速钢粉末渠道