在材料科學領域,雜質含量是影響材料性能與穩定性的關鍵因素之一。博厚新材料在鐵基粉末生產過程中,始終將降低雜質含量、保證產品高純度作為 目標,建立了一套嚴格且完善的質量控制體系。從原材料采購環節開始,與全球鐵礦石供應商建立長期穩定合作關系,對每一批次的鐵礦石進...
在材料科學的前沿探索中,硬度與韌性的平衡始終是極具挑戰性的技術瓶頸。傳統材料體系中,提升硬度往往導致韌性下降,反之亦然,這種矛盾嚴重限制了材料在復雜工況下的應用。博厚新材料聚焦這一難題,依托“理論模擬+實驗驗證”的雙輪驅動研發模式,成功開發出新一代高性能鐵基粉...
在粉末冶金以及眾多涉及粉末成型的工藝中,鐵基粉末的壓縮性是影響終產品密度與性能的關鍵因素。博厚新材料憑借先進的技術與豐富的經驗,實現了對鐵基粉末壓縮性能的控制。在粉末制備階段,通過調整霧化參數、控制粉末顆粒的形狀與粒度分布,為獲得良好的壓縮性奠定基礎。例如,采...
針對大批量采購客戶,博厚新材料推行的階梯式折扣政策兼具經濟性與靈活性,采購量≥10 噸即可享受 5% 價格優惠,采購量每增加 10 噸,折扣比例遞增 1%(如 30 噸以上享 7% 優惠)。某石油管道集團年度采購 200 噸鎳基自熔合金粉末,按階梯折扣計算,較...
博厚新材料為注塑機螺桿開發的鎳基自熔合金粉末,通過抗塑料熔體腐蝕與抗黏附的性能優化,提升螺桿使用壽命與生產效率。該粉末采用 Ni-Cr-Si-B-Mo 體系(Mo 4%),經激光熔覆形成的涂層,在 280℃聚丙烯(PP)熔體中,耐蝕性優異,浸泡 500 小時后...
在高溫耐磨的工業應用場景中,博厚新材料鎳基高溫合金粉末以其硬質相復合體系,構建起長效的耐磨防護屏障。通過在鎳基基體中均勻彌散 15-20% 的 WC(碳化鎢)與 Cr?C?(碳化鉻)硬質相,利用粉末冶金工藝使硬質相以納米級顆粒均勻分布,形成 “金屬基體 + 陶...
博厚新材料在鎳基自熔合金粉末中添加 0.5-1.0% 的稀土元素 Y?O?,通過原位反應形成納米級 Y-Al-O 復合氧化物顆粒,這些顆粒在氧化過程中可釘扎晶界,抑制氧化物晶粒長大,同時降低氧在基體中的擴散速率。高溫氧化實驗(800℃,空氣氣氛,100 小時)...
針對大批量采購客戶,博厚新材料推行的階梯式折扣政策兼具經濟性與靈活性,采購量≥10 噸即可享受 5% 價格優惠,采購量每增加 10 噸,折扣比例遞增 1%(如 30 噸以上享 7% 優惠)。某石油管道集團年度采購 200 噸鎳基自熔合金粉末,按階梯折扣計算,較...
博厚新材料支持全系列鎳基粉末的成分定制,基于 Thermo-Calc 相圖計算與機器學習算法,實現 Cr、B、Si 等元素的調控。某化纖企業需要耐 PET 熔體腐蝕的涂層材料,技術團隊在 Ni-Cr 合金基礎上添加 1.5% Mo 和 0.8% Nb,形成穩定...
在醫療器械領域,博厚新材料鎳基自熔合金粉末通過生物相容性優化與表面改性,為骨科植入物提供理想的涂層解決方案。該粉末采用 Ti-Ni 體系(Ni 50%),經表面羥基化處理后,通過磁控濺射形成納米級涂層,厚度 5-10μm,表面接觸角≤15°,促進骨細胞黏附與增...
為保障合金粉末的純凈與性能,博厚新材料創新采用“真空感應熔煉(VIM)-惰性氣體霧化(IGA)”一體化制備工藝,構建起精密的材料提純體系。在真空感應熔煉環節,原材料被置于真空度達10?3Pa的無氧環境中,通過高頻感應加熱至1500℃以上熔融態,期間電磁攪拌裝置...
兒童玩具的安全性與耐用性始終牽動著家長的心弦,博厚新材料錨定玩具制造行業的訴求,以專業的鐵基粉末解決方案,為產業升級注入強勁動力。在安全把控上,公司建立嚴苛的原材料篩選機制,通過光譜分析等先進檢測手段,確保鐵基粉末中鉛、汞、鎘等有害重金屬元素近乎零殘留;結合創...
在材料科學的前沿探索中,硬度與韌性的平衡始終是極具挑戰性的技術瓶頸。傳統材料體系中,提升硬度往往導致韌性下降,反之亦然,這種矛盾嚴重限制了材料在復雜工況下的應用。博厚新材料聚焦這一難題,依托“理論模擬+實驗驗證”的雙輪驅動研發模式,成功開發出新一代高性能鐵基粉...
在5G通信、人工智能等技術快速發展的當下,電子設備的高密度集成與復雜電磁環境的疊加,使電磁干擾(EMI)與電磁輻射污染成為威脅設備性能與信息安全的重要隱患。博厚新材料針對這一行業痛點,基于鐵基粉末的電磁特性進行深度研發,成功開發出系列高性能電磁屏蔽材料解決方案...
博厚新材料鎳基高溫合金粉末實現了高溫強度與韌性的完美平衡。通過控制 γ' 相的尺寸與分布(γ' 相尺寸控制在 200 - 300nm,體積分數 50 - 60%),使材料在 800℃時的抗拉強度達到 900MPa,同時沖擊韌性保持在 25J/cm2 以上。在某...
博厚新材料 BH-NiCrBSiMo 粉末通過添加 4-6% Mo 元素,在 3.5% NaCl 溶液中的腐蝕速率≤0.005mm/a,達到航空級耐蝕標準。Mo 元素形成的 MoO?2?離子在涂層表面形成保護膜,阻斷 Cl?滲透路徑,電化學測試顯示其自腐蝕電位...
博厚新材料構建了覆蓋全產業鏈的質量檢測體系。原材料檢測方面,除常規元素分析外,還增加了氧氮氫(ONH)分析儀檢測氣體雜質(O≤100ppm,N≤50ppm,H≤15ppm);過程檢測中,采用工業 CT 掃描檢測粉末內部缺陷(分辨率達 1μm);成品檢測配備萬能...
博厚新材料 BH-NiCrBSiW 粉末通過添加 W 元素(含量 8-10%),在 650℃高溫下仍保持 HRC55 以上硬度,解決了常規鎳基粉末高溫軟化難題。W 元素固溶于 Ni 基體中形成強碳化物,在高溫下抑制位錯運動,同時細化晶粒,經 650℃×100 ...
在能源電力領域,博厚新材料鎳基高溫合金粉末為高溫部件制造提供了解決方案。針對燃煤電廠鍋爐過熱器管,開發出含 Nb(鈮)、V(釩)的抗腐蝕粉末,在含 SO?、飛灰的高溫煙氣環境中,腐蝕速率為 0.01mm/a,較傳統材料降低 70%。在風電行業,為齒輪箱軸承開發...
博厚新材料鎳基高溫合金粉末的性能優勢,深度植根于科學嚴謹的成分配比設計體系。公司依托 Thermo-Calc 相圖計算軟件的熱力學模擬能力,結合機器學習算法的大數據分析優勢,構建了包含 5000 組實驗數據的成分 - 性能數據庫。該數據庫覆蓋鎳、鉻、鉬、鎢、鈦...
博厚新材料鎳基高溫合金粉末在高溫環境下能夠形成致密穩定的抗氧化膜,這是其具備優異高溫性能的關鍵因素之一。在合金成分設計中,精確控制鉻、鋁、鈦等元素的含量,使其在高溫氧化過程中優先與氧發生反應,在材料表面形成一層連續且致密的 Cr?O?、Al?O?和 TiO?復...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末在凝固過程中,通過控制冷卻速率(≥10?℃/s)促進碳化物均勻析出,SEM 觀察顯示其碳化物尺寸主要分布在 2-5μm,呈彌散狀分布于 γ-Ni 基體中,這種顯微組織使涂層硬度達 HRC62-64(GB/T 230.1-2018 測試...
博厚新材料以客戶需求為構建產品迭代機制,通過 “需求調研 - 模擬仿真 - 中試驗證 - 批量應用” 的閉環流程實現優化。某汽車廠商反饋渦輪增壓器葉片在 800℃工況下出現熱疲勞裂紋,技術團隊通過 ANSYS 模擬發現熱膨脹系數不匹配問題,將粉末 Cr 含量從...
博厚新材料以客戶需求為構建產品迭代機制,通過 “需求調研 - 模擬仿真 - 中試驗證 - 批量應用” 的閉環流程實現優化。某汽車廠商反饋渦輪增壓器葉片在 800℃工況下出現熱疲勞裂紋,技術團隊通過 ANSYS 模擬發現熱膨脹系數不匹配問題,將粉末 Cr 含量從...
博厚新材料建立了覆蓋鎳基高溫合金粉末生產全生命周期的智能監控系統。熔煉環節采用紅外測溫儀實時監測爐溫(精度 ±1℃),通過真空度傳感器將熔煉環境控制在 10?3Pa 以下;氣霧化過程中,利用激光粒度儀在線檢測粉末粒徑,當偏差超過設定值 0.5μm 時,系統自動...
博厚新材料鎳基高溫合金粉末的生產效率依托智能化制造體系實現質的突破,4 條全自動化緊耦合氣霧化生產線配備 PLC 智能控制系統,從真空感應熔煉(爐溫控制精度 ±1℃)到超音速氣霧化(霧化壓力 15MPa)再到多級旋風分級,全流程實現無人化操作,單條產線日產能達...
博厚新材料建立了覆蓋鎳基高溫合金粉末生產全生命周期的智能監控系統。熔煉環節采用紅外測溫儀實時監測爐溫(精度 ±1℃),通過真空度傳感器將熔煉環境控制在 10?3Pa 以下;氣霧化過程中,利用激光粒度儀在線檢測粉末粒徑,當偏差超過設定值 0.5μm 時,系統自動...
采用博厚鎳基高溫合金粉末制造的產品,在使用壽命與可靠性方面實現質的飛躍。某燃氣輪機發電廠使用該粉末修復的渦輪葉片,經 10000 小時運行后檢測,涂層磨損量<0.1mm,疲勞裂紋萌生時間延長至傳統工藝的 2 倍,檢修周期從 6 個月延長至 18 個月,年節約維...
在醫療器械領域,博厚新材料鎳基自熔合金粉末通過生物相容性優化與表面改性,為骨科植入物提供理想的涂層解決方案。該粉末采用 Ti-Ni 體系(Ni 50%),經表面羥基化處理后,通過磁控濺射形成納米級涂層,厚度 5-10μm,表面接觸角≤15°,促進骨細胞黏附與增...
博厚新材料堅持以客戶需求為導向,提供定制化研發服務。針對某企業對高溫合金材料的特殊性能要求,研發團隊在 3 個月內完成從成分設計、工藝開發到性能驗證的全過程,開發出的新型鎳基粉末滿足在 1300℃高溫下保持 1 小時不熔化的極端需求。公司還建立了 “7×24 ...