博厚新材料模具鋼粉末抗沖擊性能好,適合重載模具使用。該模具鋼粉末在成分設計上注重硬度和韌性的平衡,通過添加適量的鎳、鉬等合金元素,提高了材料的韌性和抗沖擊性能。經沖擊韌性測試,其沖擊功可達 25J/cm2 以上,遠高于普通模具鋼粉末 15J/cm2 的沖擊功。在重載模具應用中,如冷鐓模具、熱鍛模具等,能夠承受巨大的沖擊載荷而不發生斷裂。例如,某標準件廠使用博厚模具鋼粉末制作的冷鐓模具,在鐓制直徑 20mm 的螺栓時,能夠承受每小時 3000 次的沖擊載荷,模具使用壽命達到了 8 萬次,而使用普通模具鋼粉末的模具,在 5 萬次左右就出現了裂紋。這種優異的抗沖擊性能使得重載模具能夠在惡劣的工作條件下長期穩定運行,減少了因模具斷裂導致的生產中斷和成本損失。博厚新材料高速鋼粉末添加釩元素,耐磨性與紅硬性雙提升。碳素鋼模具鋼/高速鋼粉末對比價
博厚新材料模具鋼粉末經特殊工藝處理,流動性優于行業標準。公司通過兩項關鍵技術提升流動性:一是采用超音速氣霧化制粉,使粉末顆粒呈現規則的球形,球形度達 92%,遠超行業平均的 80%;二是對粉末進行低溫退火與篩分分級,去除棱角分明的細粉與不規則粗顆粒,控制粒度分布在 20-100μm,其中 325 目以下細粉占比≤5%。經測試,該粉末的霍爾流速為 22s/50g,松裝密度 4.6g/cm3,相比行業標準的 28s/50g 與 4.2g/cm3,流動性提升。在自動化粉末成型生產線中,優異的流動性確保粉末在送粉管道中不堵塞,填充模具型腔時無死角,使每模的填充時間縮短 10 秒,生產效率提升 15%。對于帶有深腔、窄縫的復雜模具,如手機外殼沖壓模,粉末能均勻填充至每個細節,燒結后型腔尺寸精度達 IT7 級,減少了后續機加工量,為企業節省大量工時成本。抗熱疲勞模具鋼/高速鋼粉末廠家博厚新材料模具鋼粉末可與其他合金粉末復合使用,性能互補。
博厚新材料高速鋼粉末激光熔覆層硬度均勻,偏差≤2HRC。這得益于該粉末優異的成分均勻性和良好的激光吸收性能,在激光熔覆過程中,粉末能夠均勻地吸收激光能量,實現充分且均勻的熔化。同時,公司通過優化粉末的粒度分布和球形度,使得粉末在熔覆過程中能夠均勻地鋪展和凝固,避免出現局部過熱或冷卻速度不均的現象。經檢測,激光熔覆層的硬度從邊緣到中心的偏差控制在 2HRC 以內,例如,某熔覆層的平均硬度為 62HRC,高硬度為 63HRC,低硬度為 61HRC,均勻性較好。這種均勻的硬度分布保證了熔覆層在使用過程中能夠均勻磨損,避免因局部硬度偏低而導致的早期失效。在某軋輥修復案例中,使用博厚高速鋼粉末進行激光熔覆后,軋輥的使用壽命比使用普通粉末熔覆的軋輥延長了 30%,且軋出的板材表面質量更加穩定。
高速鋼粉末選博厚新材料,燒結后硬度可達 65HRC 以上。這一性能得益于其科學的合金成分設計與嚴格的生產管控:粉末中鎢、鉬、釩等合金元素含量配比,其中釩含量穩定在 3.0%-3.5%,能在燒結過程中形成大量細小彌散的 VC 硬質相,提升材料硬度。生產中采用真空感應熔煉技術,確保合金元素均勻分布,避免成分偏析導致的硬度波動。經實驗驗證,該粉末在 1220℃真空燒結并經 560℃三次回火處理后,硬度穩定維持在 65-68HRC,且同一批次粉末的硬度偏差不超過 ±1HRC。如此高的硬度使其制成的刀具能輕松切削 HRC50 以上的合金材料,在汽車變速箱齒輪加工中,單把刀具的切削次數可達傳統高速鋼刀具的 3 倍以上,大幅提升了加工效率與刀具壽命。博厚新材料高速鋼粉末適配激光熔覆,涂層結合強度超 60MPa。
博厚新材料的模具鋼粉末適合 3D 打印,復雜模具一次成型。該模具鋼粉末具有 3D 打印適配性,其粒度分布集中在 15-53μm,且球形度高達 95% 以上,能夠保證在 3D 打印過程中粉末的順暢輸送和均勻鋪粉。同時,粉末的流動性好,松裝密度穩定,使得打印層與層之間能夠實現良好的結合,避免出現孔隙和裂紋等缺陷。在打印復雜形狀的模具時,無論是具有深腔、薄壁還是復雜曲面結構的模具,都能夠一次成型,無需后續的拼接和加工。例如,某精密模具廠使用博厚模具鋼粉末 3D 打印一款具有復雜冷卻水道的注塑模具,傳統加工方法需要 20 多道工序,耗時近一個月,而采用 3D 打印技術用 3 天就完成了整個模具的制作,且模具的尺寸精度和表面質量完全滿足使用要求。這不縮短了模具的生產周期,還能實現傳統加工方法難以完成的復雜結構設計,為模具制造行業帶來了變化。博厚新材料高速鋼粉末不斷迭代升級,滿足制造新需求。耐磨性模具鋼/高速鋼粉末供應商家
高速鋼粉末選博厚新材料,粉末流動性≤25s/50g,成型效率高。碳素鋼模具鋼/高速鋼粉末對比價
模具鋼粉末選博厚新材料,燒結后的韌性比鑄造材料更優。粉末冶金工藝避免了鑄造過程中的成分偏析與粗大碳化物,使材料組織均勻,碳化物顆粒尺寸細化至 2-5μm,且分布彌散,從而提升韌性。經沖擊韌性測試,該粉末燒結后的材料沖擊功達 25J/cm2,而同等成分的鑄造模具鋼沖擊功為 15J/cm2,韌性提升 67%。在冷擠壓模具應用中,高韌性使模具能承受更大的沖擊載荷,開裂率從鑄造材料的 8% 降至 2% 以下。在測試中,采用該粉末制作的 φ50mm 冷擠壓凸模,在擠壓 304 不銹鋼時,使用壽命達 8000 次,是鑄造模具的 2 倍。對于形狀復雜的模具,如帶拐角的異形沖壓模,高韌性可避免因應力集中導致的早期失效,模具的修模周期延長 50%,為企業減少了停機損失與模具采購成本。碳素鋼模具鋼/高速鋼粉末對比價