博厚新材料模具鋼粉末用于沖壓模具,可延長刃口壽命 2 倍。這一提升源于材料的優良耐磨性與韌性平衡:粉末中添加 1.8% 的鉻和 0.8% 的鉬,形成 M7C3 型碳化物,提高刃口硬度至 60HRC,同時 0.3% 的鎳元素改善韌性,避免刃口崩裂。在厚度 1mm 的不銹鋼板沖壓測試中,傳統 Cr12 模具刃口在沖壓 5 萬次后出現明顯磨損,需停機修磨,而采用該粉末制作的模具在沖壓 10 萬次后仍保持良好刃口狀態,實際壽命延長 2 倍。此外,粉末冶金工藝使材料組織均勻,刃口磨削后的表面粗糙度達 Ra0.2μm,減少了沖壓件的劃傷風險,產品合格率從 95% 提升至 99%。對于汽車安全帶卡扣等大批量沖壓件生產,模具刃口壽命的延長使換模次數從每月 8 次降至 4 次,每次換模節省 2 小時,年增加有效生產時間約 192 小時,間接提升產能 10% 以上。模具鋼粉末選博厚新材料,助力模具企業降低生產成本 15%。H13模具鋼/高速鋼粉末性價比
博厚新材料的模具鋼粉末熱處理工藝簡單,易操作。該模具鋼粉末在成分設計上充分考慮了熱處理工藝的簡便性,通過合理調配合金元素的種類和比例,使得粉末在燒結后的熱處理過程中,無需復雜的溫控曲線和多道工序。通常情況下,只需經過一次淬火和一次回火處理,就能達到理想的硬度和韌性指標。例如,淬火溫度控制在 1050-1100℃,保溫 1-2 小時后空冷,然后在 550-600℃回火 2 小時,即可使模具鋼的硬度達到 58-62HRC,且性能穩定。這種簡單的熱處理工藝不降低了對設備和操作人員技能的要求,還減少了熱處理過程中的能耗和時間成本。某小型模具廠在使用博厚模具鋼粉末后,熱處理工序的時間從原來的 8 小時縮短至 4 小時,能耗降低了 40%,同時產品的合格率也從 85% 提升至 98%。成本低模具鋼/高速鋼粉末方法博厚新材料模具鋼粉末抗沖擊性能好,適合重載模具使用。
用博厚新材料高速鋼粉末制作的銑刀,可加工 HRC60 以上材料。這得益于該高速鋼粉末的硬度和紅硬性,經燒結和熱處理后,銑刀的硬度能夠穩定在 65-68HRC,且在高溫環境下仍能保持較高的硬度。當加工 HRC60 以上的合金材料時,銑刀刃口能夠保持足夠的鋒利度和耐磨性,有效抵御材料對刀具的劇烈磨損。在一項針對 HRC62 的 Cr12MoV 模具鋼的加工測試中,使用博厚高速鋼粉末制作的銑刀,在切削速度為 80m/min、進給量為 0.15mm/r 的參數下,連續加工 50 件工件后,刃口磨損量為 0.03mm,仍能保證加工表面的精度和光潔度。而使用普通高速鋼銑刀,在加工 20 件左右就因嚴重磨損而無法繼續使用。這使得博厚高速鋼粉末制作的銑刀在加工高硬度材料時具有優勢,為航空航天、模具制造等領域的高硬度材料加工提供了可靠的刀具解決方案。
博厚新材料高速鋼粉末用于木工刀具,鋒利度保持時間更長。該粉末針對木材加工特性優化配方,含 18% 鎢和 4% 釩形成高密度碳化物,經 1220℃燒結后硬度達 66HRC,且碳化物顆粒細化至 1-3μm 均勻分布,刃口可磨至 Ra0.05μm 的鏡面精度。在加工硬木(如紅木)的測試中,用其制作的帶鋸條每英寸鋸齒承受 200N 切削力時,鋒利度衰減率為普通高速鋼的 30%:普通刀具切割 500 米木材后刃口磨損 0.12mm,需重新研磨;而博厚粉末制作的刀具切割 1500 米后磨損 0.08mm,仍能保證木材切面光滑無毛刺。此外,粉末中添加的 0.5% 鈮元素改善了抗黏結性能,減少木屑在刃口的堆積,某家具廠使用后,刀具研磨周期從每周 2 次延長至每月 1 次,單機日產能提升 25%,同時降低了因頻繁換刀導致的木材損耗。?用博厚新材料高速鋼粉末制作的刀具,切削效率提升較多。
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,售后服務完善,提供技術支持。特殊耐熱耐磨零部件模具鋼/高速鋼粉末進貨價
博厚新材料模具鋼粉末批次穩定性好,性能波動≤3%。H13模具鋼/高速鋼粉末性價比
博厚新材料高速鋼粉末適配激光熔覆,涂層結合強度超 60MPa。這一性能得益于粉末的特殊設計:粉末粒度控制在 53-150μm,流動性達 20s/50g,能在激光熔覆過程中均勻送入熔池,避免因顆粒過大導致的熔合不良;同時,粉末的成分與基材(如 45# 鋼)匹配,通過添加 0.5% 的硅元素降低熔池粘度,促進界面冶金結合。經測試,激光熔覆后的涂層與基材結合強度達 62-65MPa,遠超行業 50MPa 的標準,且涂層內無裂紋、氣孔等缺陷。在軋輥修復應用中,采用該粉末熔覆的軋輥表面硬度達 60HRC,結合強度確保在軋制過程中不脫落,使用壽命從 3 個月延長至 8 個月,單根軋輥的修復成本為更換新輥的 1/3。此外,粉末的激光吸收率達 85%,熔覆效率比普通粉末提高 20%,特別適合大型零部件的表面強化與修復,為企業提供了高效、低成本的再制造解決方案。H13模具鋼/高速鋼粉末性價比