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 ...
查看详细 >>博厚新材料为镍基自熔合金粉末建立全生命周期追溯系统,每批次产品附带二维码标签,扫码可查询从原料批次(如镍板批号 Ni20230518)、熔炼参数(温度 1550℃,时间 2h)、雾化压力(12MPa)到性能检测报告(抗拉强度、硬度值)的全流程数据。某客户通过扫码发现一批次粉末的粒度分布与标准值偏差 0.5μm,系统自动追溯到雾化环节的气体...
查看详细 >>博厚新材料在不锈钢粉的生产过程中,建立了全流程的质量控制体系,严格把控每一个环节,以保证产品符合高标准。在原料采购阶段,对不锈钢母材进行多重检测,确保其化学成分和纯度符合要求;在冶炼环节,采用自动化控制系统控制温度、时间等参数,确保合金元素充分均匀混合;雾化过程中,实时监测粉末的粒度和球形度,及时调整工艺参数;筛分阶段,使用高精度筛分设备...
查看详细 >>博厚新材料针对超音速火焰喷涂(HVOF)工艺特性,通过调整粉末流动性(≤16s/50g)和粒径分布(D50=40μm),减少喷涂过程中的粉末团聚现象。在 HVOF 喷涂过程中,该粉末的颗粒飞行速度达 800m/s 以上,沉积时产生塑性变形,形成无孔隙的致密涂层。某石油管道企业采用该粉末喷涂的内壁防腐层,在高压输油(压力 10MPa)条件下...
查看详细 >>博厚新材料深谙外观对产品竞争力的影响,为铁基粉末制品开发多元表面处理技术,匹配不同场景的外观需求。针对高光泽度需求,采用精密电镀工艺:通过调控镀液成分(铜离子浓度 50-60g/L)、电流密度 2-3A/dm² 及电镀时间 15-20 分钟,在制品表面形成 5-8μm 厚的镍 - 铬复合镀层,反射率达 85% 以上,呈现镜面级光泽,视觉质...
查看详细 >>博厚新材料锚定铁基粉末领域深耕,以技术创新、绿色制造与数字化转型三大方向勾勒未来发展蓝图,推动行业进阶。技术创新上,聚焦前沿领域材料突破:针对量子通信硬件需求,研发低磁导率铁基粉末,通过添加钌元素将磁导率控制在1.02以下;面向AI芯片散热模块,开发纳米级铁基复合粉末,热导率提升至80W/(m・K);适配生物芯片载体,研制含锌、镁的可降解...
查看详细 >>博厚新材料通过三级提纯工艺控制镍基自熔合金粉末的氧含量:首先采用真空感应熔炼(真空度≤10⁻³Pa)减少金属氧化,其次在气雾化过程中通入高纯氩气(纯度 99.99%)作为雾化介质,通过高效除氧剂吸附残余氧,使氧含量稳定控制在 85-95ppm 之间。这种低氧含量确保了涂层在显微镜下观察无明显氧化物夹杂,结合强度测试(拉伸法)结果≥45MP...
查看详细 >>针对大批量采购客户,博厚新材料推行的阶梯式折扣政策兼具经济性与灵活性,采购量≥10 吨即可享受 5% 价格优惠,采购量每增加 10 吨,折扣比例递增 1%(如 30 吨以上享 7% 优惠)。某石油管道集团年度采购 200 吨镍基自熔合金粉末,按阶梯折扣计算,较常规采购节省成本约 38 万元,且可拆分订单分季度提货(每季度 50 吨),避免...
查看详细 >>博厚新材料镍基高温合金粉末在石油机械领域构建全场景材料解决方案。针对油田井口装置的高温高压腐蚀问题,开发的高 Mo(10%)镍基粉末,在含 H₂S、CO₂的油气介质中,腐蚀速率 0.02mm/a,是普通不锈钢的 1/5;用于压裂泵柱塞表面喷涂的 WC 增强镍基复合粉末,硬度达 HV1200,耐冲蚀性能提升 3 倍,使柱塞寿命从 500 小...
查看详细 >>其不锈钢粉在博厚新材料的独特工艺下形成了良好的分散性,这一特性源于公司创新研发的表面改性技术。通过在粉末颗粒表面包覆一层特殊的分散剂,降低了颗粒间的范德华力,使粉末在干燥状态下不易团聚。在与其他材料混合时,无论是与树脂、陶瓷粉末还是其他金属粉末搭配,都能快速分散形成均匀的混合体系。例如,在制备金属陶瓷复合材料时,该不锈钢粉能与陶瓷颗粒均匀...
查看详细 >>博厚新材料的不锈钢粉在生产中采用了的粒度控制技术,能够满足不同客户的个性化需求,这得益于公司研发的多级分级系统和智能调控平台。该技术通过预先设定不同的粒度区间参数,利用空气分级机和振动筛的协同作用,将粉末按照粒径大小精确分离,可生产出粒径范围从 1μm 到 150μm 的多种规格不锈钢粉。例如,针对 3D 打印行业,公司可提供 15-53...
查看详细 >>在燃气轮机关键部件制造中,博厚新材料镍基高温合金粉末实现了耐高温与耐磨性能的双重突破。通过调控 Mo(钼)、Al(铝)元素比例,形成 γ' - Ni₃(Al, Ti) 强化相,使涂层硬度达到 HV800 - 900。在模拟燃气冲刷实验(温度 1150℃,流速 100m/s)中,部件表面磨损深度为 0.05mm/100 小时,而普通涂层磨损...
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