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作為國家高新技術企業,博厚新材料在鎳基自熔合金粉末領域實現多項國內技術突破。其研發的 “超細晶鎳基自熔合金粉末制備技術”,通過控制霧化冷卻速率(≥10?℃/s),使晶粒尺寸≤500nm,強度提升 40%,填補了國內超細晶涂層材料的空白;“低溫燒結鎳基自熔合金粉末” 技術,將燒結溫度從 1100℃降至 950℃,解決了熱敏性基體的涂層難題,獲 2023 年湖南省技術發明獎。這些技術創新使我國在涂層材料領域擺脫對進口的依賴,例如某航天項目使用該公司粉末后,涂層成本從進口的 8000 元 /kg 降至 3000 元 /kg,且性能提升 15%,相關成果已在《稀有金屬材料與工程》等期刊發表論文 12 篇,申請發明專利 8 項。博厚新材料鎳基自熔合金粉末經真空熔煉處理,雜質含量≤0.05%,保證涂層純凈度。不開裂鎳基自熔合金粉末代理價格
博厚新材料開發的低裂紋傾向鎳基自熔合金粉末,通過優化 C、B 含量(C≤0.15%,B≤2.0%)并添加微量 Mg(0.05-0.1%),將焊接裂紋率控制在 1% 以下,解決了薄壁件修復的開裂難題。Mg 元素在熔池凝固時形成 MgO 夾雜,作為形核細化晶粒,同時降低熔渣黏度,促進氣體逸出,減少氣孔與裂紋源。某閥門廠使用該粉末修復 DN50 不銹鋼球閥(壁厚 3mm),采用激光熔覆工藝(功率 1200W,掃描速度 8mm/s),修復后經染色探傷檢測,裂紋率 0.8%,而常規鎳基粉末的裂紋率達 15%。粉末的低裂紋特性還適用于復雜幾何形狀部件,如渦輪葉片緣板修復,可實現 0.2mm 薄邊涂層的無裂紋制備,為航空、航天領域的精密修復提供了關鍵材料支撐。層流軋道鎳基自熔合金粉末直銷價格博厚新材料與物流企業合作,提供粉末溫控運輸服務,確保存儲環境濕度<20% RH。
博厚新材料研發的鎳基自熔合金粉末制備工藝通過國家科技成果鑒定,其創新點為:采用超音速霧化噴嘴(馬赫數 1.8)提升霧化效率,較傳統亞音速噴嘴提高 20%,單臺設備日產能從 8 噸提升至 9.6 噸;引入在線粒度監測系統(每秒 10 次采樣),實時調整工藝參數,使粉末批次穩定性提升 30%。某企業采用該工藝生產的高溫合金粉末,批次間硬度波動≤HRC1.5,遠低于行業 ±HRC3 的標準,確保了武器裝備涂層性能的一致性,該工藝已在國內 3 家大型粉末冶金企業推廣應用。
博厚新材料支持的粉末成分定制服務,通過 “工況分析 - 相圖設計 - 性能驗證” 全流程定制化,滿足客戶特殊需求。例如為某石化企業定制的耐氫氟酸鎳基粉末,技術團隊根據 NACE TM0183 標準,在 Ni-Cr-B-Si 基礎上添加 10% Mo 和 5% Cu,通過 Thermo-Calc 模擬確保無脆性相析出,經氫氟酸(濃度 10%)浸泡測試,腐蝕速率≤0.002mm/a,較常規粉末提升 10 倍。定制服務支持 Cr(5-30%)、B(1-5%)、Si(1-4%)等元素的精確調控(誤差≤0.5%),并可添加 Re、Nb、WC 等特殊元素,起訂量 50kg起。某單位定制的含 15% Co 鎳基粉末,通過 15 輪成分優化,在 700℃高溫強度達 700MPa,滿足航天發動機部件要求,體現了從需求到落地的全鏈條定制能力。博厚新材料鎳基自熔合金粉末的球形度達 95% 以上,粒度分布均勻,適用于多種熱噴涂工藝。
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,涂層的抗拉強度達 750MPa,延伸率 8%,滿足重載工況需求。某工程機械企業使用該粉末制備的液壓支架立柱涂層,在 200MPa 工作壓力下循環 10 萬次未出現剝落,而常規粉末涂層能承受 5 萬次循環,證明了高致密化率對提升涂層可靠性的重要性。博厚新材料研發的 BH-NiCrBSiW 粉末,在 650℃高溫下仍保持 HRC55 以上硬度。無脫落鎳基自熔合金粉末市面價
用于食品加工設備的輥筒表面噴涂,博厚新材料鎳基自熔合金粉末涂層符合 FDA 食品接觸材料標準。不開裂鎳基自熔合金粉末代理價格
博厚新材料借助 ANSYS 有限元分析軟件,構建了高精度的粉末 - 基體熱匹配模型,通過多物理場耦合仿真技術,模擬涂層在不同工況下的熱應力分布。在 Ni-Cr-B-Si 體系粉末研發中,技術團隊以 45# 鋼基體(熱膨脹系數 11.5×10??/℃)為基準,通過 ANSYS 模擬不同 Cr 含量(12%、14%、16%)對涂層熱膨脹系數的影響,發現當 Cr 含量優化至 16% 時,粉末涂層的熱膨脹系數穩定在 12.5×10??/℃,與基體的匹配度達 98.3%,熱應力集中區域減少 70%。進一步通過 ANSYS 后處理分析顯示,優化后的涂層在循環過程中熱應力為 180MPa,低于材料的屈服強度(240MPa),而未優化涂層的熱應力達 320MPa,超出屈服強度導致失效。這種的熱匹配優化技術,較大程度地提升了涂層壽命。目前該模型已拓展至鈦合金、鋁合金等多種基體材料,為航空航天、新能源等領域的異種材料連接提供了數據支撐,使博厚新材料的涂層方案在復雜熱循環工況下的可靠性提升 3 倍以上。不開裂鎳基自熔合金粉末代理價格