博厚新材料鎳基自熔合金粉末制備的涂層,經遵循 GB/T 8642-2002 標準測試,結合強度≥40MPa,展現出良好的附著性能。這一數據得益于其制備工藝與成分設計,通過在鎳基體中添加 B、Si 等自熔性元素,在涂層與基體間形成牢固的冶金結合。在某港口起重機鋼...
博厚新材料的納米晶鎳基自熔合金粉末通過控制霧化冷卻速率(≥10?℃/s),使晶粒尺寸≤100nm,較傳統微米晶粉末的耐磨性提升 60%。納米晶結構通過 “晶界強化” 與 “位錯阻礙” 雙重機制提升耐磨性:晶界數量隨晶粒細化呈指數增加,阻礙磨粒切削路徑,同時納米...
粒度分布是影響合金粉末應用性能的關鍵因素之一。博厚新材料采用多級振動篩分、氣流分級和離心分級等技術,精確控制粉末的粒度范圍。例如,對于激光3D打印用粉末,公司通過組合篩分(如-325目/+500目)和空氣分級,將主要粒度集中在15-53μm之間,確保良好的鋪粉...
博厚新材料建立了覆蓋全流程的質量檢測體系:原材料階段進行 ICP 光譜分析(檢測 16 種微量元素),熔煉階段實時監測溫度與成分,霧化階段在線檢測粒度與氧含量,成品階段通過 XRD(分析物相組成)、SEM(觀察顆粒形貌)、拉伸試驗(測試結合強度)等 12 項指...
材料在合金粉末表面改性領域具有深厚的技術積累,通過創新的包覆工藝可明亮提升材料的耐磨性和耐腐蝕性。公司開發的納米氧化鋁包覆技術,能在金屬粉末表面形成均勻致密的陶瓷保護層,使制備的涂層顯微硬度提升20%以上。在核電領域應用的Zr合金粉末經過特殊鈍化處理后,耐腐蝕...
博厚新材料構建的 “粉末選型 - 工藝開發 - 售后優化” 一站式服務體系,降低了客戶的技術門檻。服務流程包含:①工況調研(如采集石油泵閥的介質成分、溫度、流速數據);②粉末定制(基于 Thermo-Calc 軟件模擬相圖,優化 B、Si 含量);③工藝調試(...
博厚新材料組建了由材料學博士、高級工程師領銜的技術服務團隊,成員均具有10年以上行業經驗,可提供從材料選型到工藝優化的全流程支持。銷售工程師不僅精通產品特性,更能深入理解客戶的實際工況需求,曾幫助某能源企業將噴涂粉末的更換周期從800小時延長至1200小時。公...
博厚新材料組建了由材料學博士、高級工程師領銜的技術服務團隊,成員均具有10年以上行業經驗,可提供從材料選型到工藝優化的全流程支持。銷售工程師不僅精通產品特性,更能深入理解客戶的實際工況需求,曾幫助某能源企業將噴涂粉末的更換周期從800小時延長至1200小時。公...
博厚新材料深度踐行"產學研用"協同創新模式,與中科院金屬研究所、清華大學材料學院等頭部科研機構建立聯合實驗室,重點攻關合金粉末制備工藝的瓶頸問題。針對傳統霧化法制粉存在的球形度不足、空心粉率高等行業共性難題,研發團隊創新性地引入超聲輔助氣體霧化技術,通過優化熔...
隨著 3D 打印技術的迅速發展,不同類型的 3D 打印設備如雨后春筍般涌現,每一種設備都對合金粉末有著特定的要求。博厚新材料敏銳捕捉到這一市場需求,積極投入研發力量,針對不同 3D 打印設備,如激光選區熔化設備、電子束選區熔化設備、金屬粘結劑噴射設備等,提供適...
博厚新材料依托模塊化氣霧化生產線,可根據客戶工藝需求定制鎳基自熔合金粉末的粒度分布:對于激光熔覆工藝(能量密度高、粉末利用率高),提供 15-53μm 窄粒度粉末(D50=35μm,跨度≤1.5),確保粉末在激光束中均勻熔化,避免未熔顆粒殘留;對于等離子噴涂工...
粒度分布是影響合金粉末應用性能的關鍵因素之一。博厚新材料采用多級振動篩分、氣流分級和離心分級等技術,精確控制粉末的粒度范圍。例如,對于激光3D打印用粉末,公司通過組合篩分(如-325目/+500目)和空氣分級,將主要粒度集中在15-53μm之間,確保良好的鋪粉...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末為客戶創造的成本優勢體現在全生命周期的多個維度。以某鋼鐵企業軋輥涂層為例,使用該粉末進行等離子堆焊,單根軋輥涂層成本較進口粉末降低 30%,而使用壽命從 2000 噸鋼提升至 6000 噸鋼,綜合噸鋼涂層成本從 0.8 元降至 0.3...
在汽車制造中,博厚新材料的合金粉末被用于發動機活塞環、變速箱齒輪等耐磨部件的涂層制備,其硬度可達HRC60以上;通過精密鑄造工藝,公司的高致密度鐵基粉末幫助工業客戶實現了液壓閥體等復雜零件的近凈成形;而嚴格的氧含量控制(<500ppm)則確保了粉末在電子束熔煉...
博厚新材料緊跟智能制造的時代趨勢,深刻認識到自動化生產工藝對提升產品質量、提高生產效率以及降低成本的重要性。公司投入大量資金對合金粉末的生產工藝進行自動化升級改造。從原材料的自動配料、準輸送,到熔煉過程中的溫度、壓力等參數的自動化控制,再到制粉環節的自動化操作...
采用博厚新材料鎳基高溫合金粉末制造的零部件,憑借其優異的性能,能夠有效降低設備的維護成本和停機時間,為企業帶來的經濟效益。在能源電力行業,使用該粉末制造的燃氣輪機葉片,由于其良好的耐高溫、耐磨和抗腐蝕性能,減少了葉片表面的磨損和腐蝕程度,延長了葉片的使用壽命,...
博厚新材料緊跟智能制造的時代趨勢,深刻認識到自動化生產工藝對提升產品質量、提高生產效率以及降低成本的重要性。公司投入大量資金對合金粉末的生產工藝進行自動化升級改造。從原材料的自動配料、準輸送,到熔煉過程中的溫度、壓力等參數的自動化控制,再到制粉環節的自動化操作...
博厚新材料的鎳基自熔合金粉末以純度≥99.9% 的電解鎳為基體,通過真空感應熔煉工藝融入 B、Si 等自熔性元素(B 含量 2.5-4.0%,Si 含量 2.0-3.5%),這些元素在熔融狀態下可與氧結合形成低熔點硼硅酸鹽熔渣,自動除去涂層中的氧化物雜質,從而...
在高溫與復雜應力耦合的嚴苛環境中,材料的可靠性直接決定設備的運行安全。博厚新材料鎳基高溫合金粉末憑借技術,在這類極端工況下展現出可靠性。公司通過引入微合金化技術,在鎳基高溫合金粉末中添加 0.05 - 0.1% 的微量 B(硼)元素,有效強化晶界結構。硼原子在...
博厚新材料研發的 BH-NiAlBSi 粉末通過調整 Al 含量(8-10%),使熱膨脹系數(11.5×10??/℃)與鈦合金基體(10.5×10??/℃)高度匹配,專門解決異種材料連接的熱應力難題。粉末中的 Al 元素形成 Ni?Al 金屬間化合物,在降低熱...
鎳基合金因其突出的高溫強度、抗氧化性和抗蠕變性能,成為能源、化工及航空航天領域不可替代的材料。博厚新材料通過先進的霧化制粉技術和成分優化,開發出多款高性能鎳基合金粉末,如IN718、HX等系列產品。這些粉末在高溫環境下仍能保持較高的拉伸強度和持久壽命,特別適用...
博厚新材料 BH-Ni60A 鎳基自熔合金粉末以 16-18% 的 Cr 含量為優勢,在中等載荷耐磨場景中表現均衡。該粉末通過氣霧化工藝制備,Cr 元素以碳化物形式均勻分布于 Ni 基體中,形成 “硬質點 + 韌性基體” 抗磨體系,硬度達 HRC58-62。在...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末制備的涂層,經遵循 GB/T 8642-2002 標準測試,結合強度≥40MPa,展現出良好的附著性能。這一數據得益于其制備工藝與成分設計,通過在鎳基體中添加 B、Si 等自熔性元素,在涂層與基體間形成牢固的冶金結合。在某港口起重機鋼...
博厚新材料建立了覆蓋全流程的質量檢測體系:原材料階段進行 ICP 光譜分析(檢測 16 種微量元素),熔煉階段實時監測溫度與成分,霧化階段在線檢測粒度與氧含量,成品階段通過 XRD(分析物相組成)、SEM(觀察顆粒形貌)、拉伸試驗(測試結合強度)等 12 項指...
公司具備強大的技術實力,可根據客戶的具體要求,靈活調整合金粉末的粒徑范圍,為客戶提供個性化的解決方案。在實際應用中,不同的工藝與設備對合金粉末的粒徑有著不同的要求。比如在 3D 打印領域,一些高精度的打印設備需要粒徑細小且分布均勻的合金粉末,以確保打印出的零件...
博厚新材料積極關注科研領域的需求,專門為科研用戶提供小批量試制服務。科研工作往往需要對新材料進行探索性研究,對材料的性能、成分等有著多樣化的需求,且用量相對較小。公司憑借自身先進的研發設備與專業的技術團隊,能夠快速響應科研用戶的需求。從實驗室的小樣制備,到工藝...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末的燒結致密化率≥99%,這得益于其球形度高、粒度均勻的物理特性,以及 B、Si 元素形成的低熔點液相促進燒結致密化。在熱等靜壓(HIP)工藝中,該粉末在 1100℃/100MPa 條件下燒結 2 小時,孔隙率可降至 0.5% 以下,涂...
在醫療器械領域,材料的安全性與生物相容性至關重要。博厚新材料憑借其強大的研發實力,成功開發出適用于醫療器械的生物醫用合金粉末。這些合金粉末具有良好的生物相容性,不會對人體組織產生排異反應,同時具備優異的力學性能,能夠滿足醫療器械在長期使用過程中的強度與耐久性要...
博厚新材料為燃煤電廠磨煤機部件定制的鎳基自熔合金粉末,通過抗高溫磨損與抗煤灰腐蝕的復合性能設計,解決了磨煤機高耗能與高維護問題。該粉末采用 Ni-Cr-B-Si-Mn 體系(Mn 3%),經等離子堆焊形成的涂層,在 300℃煤灰(含 SiO? 50%、Al?O...
博厚新材料精心打造的模具鋼粉末,為眾多行業提供了材料解決方案。模具鋼粉末具備較好的綜合性能。以18Ni300模具鋼粉末為例,屬于馬氏體時效鋼,其碳含量極低,0.03max,有效減少了雜質對性能的干擾。在合金成分中,鎳含量達17.0-19.0%,賦予其良好的強度...