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博厚新材料通過三級提純工藝控制鎳基自熔合金粉末的氧含量:首先采用真空感應熔煉(真空度≤10?3Pa)減少金屬氧化,其次在氣霧化過程中通入高純氬氣(純度 99.99%)作為霧化介質,通過高效除氧劑吸附殘余氧,使氧含量穩定控制在 85-95ppm 之間。這種低氧含量確保了涂層在顯微鏡下觀察無明顯氧化物夾雜,結合強度測試(拉伸法)結果≥45MPa,較氧含量 150ppm 的粉末提升 20%。某航空發動機葉片修復項目使用該粉末后,涂層在熱循環測試(20-800℃,100 次)中未出現剝落現象,證明了其優異的界面結合穩定性。博厚新材料 BH-NiCrBSiMo 粉末的耐蝕性優異,在 3.5% NaCl 溶液中腐蝕速率≤0.005mm/a。柱塞鎳基自熔合金粉末產品
博厚新材料與順豐冷運、京東物流等企業深度合作,構建粉末溫控運輸體系,確保存儲環境濕度<20% RH,從源頭杜絕粉末吸潮失效。運輸環節采用定制化包裝:內袋為三層鋁箔真空袋(透濕量≤0.1g / 天),充入高純氮氣,外箱添加濕度指示卡(濕度>20% 時變色)與硅膠干燥劑(吸濕量≥自身重量 40%);運輸車輛配備 GPS 溫控系統(溫度控制 25℃±5℃,濕度實時監測),一旦濕度超標自動啟動除濕裝置。某 3D 打印企業采購的鈦基粉末經此運輸后,存儲 3 個月仍滿足 SLM 設備對粉末流動性(≤20s/50g)的要求,而普通運輸的粉末在相同存儲條件下,濕度上升至 35% RH,流動性下降至 28s/50g,導致打印件致密度從 99% 降至 95%。該運輸方案使粉末在東南亞濕熱地區(如馬來西亞)的交付合格率達 100%,解決了高濕度環境下的運輸難題。拉絲塔輪鎳基自熔合金粉末渠道博厚新材料鎳基自熔合金粉末的燒結致密化率≥99%,可降低涂層孔隙率,提升耐蝕性與耐磨性。
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。
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 小時后表面無裂紋,而常規氮化處理螺桿在此工況下會因熔體中的爽滑劑(如硬脂酸鈣)出現晶間腐蝕。某注塑企業使用該粉末涂層的螺桿,生產 PE 制品時,換色時間從 30 分鐘縮短至 10 分鐘,因為涂層表面張力低(≤40mN/m),熔體殘留量減少 70%,同時螺桿轉速從 150r/min 提升至 200r/min,產能增加 33%。涂層硬度達 HRC60-62,在玻璃纖維增強塑料(GF 含量 30%)的沖刷下,年磨損量≤0.05mm,較未涂層螺桿提升 5 倍。湖南博厚新材料研發的 BH-Ni60B 粉末添加 5% WC,硬度達 HRC65-70,可抵抗高應力磨粒磨損。
博厚新材料采用真空感應熔煉 + 惰性氣體保護氣霧化的全密閉生產流程,確保鎳基自熔合金粉末的高純凈度:真空熔煉階段(溫度 1600-1700℃)使非金屬夾雜物充分上浮去除,配合電磁攪拌促進成分均勻化;氣霧化階段使用高純氬氣,避免二次氧化。光譜分析顯示,該粉末的雜質含量(Fe≤0.03%,Cu≤0.02%,S≤0.005%)遠低于 GB/T 5249-2014 標準要求,涂層在光學顯微鏡下觀察無明顯夾渣或氣孔。某醫療器械客戶采用該粉末制備的骨科植入物涂層,經 ISO 10993 生物相容性測試,細胞毒性等級為 0 級,證明其極高的純凈度適用于醫療等高要求領域。鎳基自熔合金粉末適用于礦山機械的刮板、溜槽表面噴涂,抵抗礦石摩擦磨損。拉絲滾筒鎳基自熔合金粉末價錢
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。柱塞鎳基自熔合金粉末產品
博厚新材料為鎳基自熔合金粉末建立的掃碼溯源系統,通過 “一物一碼” 實現從原料到應用的全流程追溯。每個包裝附帶的二維碼包含 36 項信息:原料批次(如電解鎳批號 Ni20230518)、熔煉參數(溫度 1650℃,時間 2 小時)、霧化壓力(10MPa)、粒度分布(D50=65μm)、檢測報告(含 12 項指標數據)及工藝建議(如推薦噴涂工藝為 HVOF)。某航空企業通過掃碼查詢其采購的 Ni-Cr-Al-Y 粉末,確認原料來自加拿大高純鎳(純度 99.99%),熔煉過程采用真空度 10??Pa,霧化氣體為 99.99% 高純氬氣,檢測報告顯示氧含量 85ppm,完全符合航空標準。該系統提升了供應鏈透明度,增強客戶對產品的信任度,尤其適用于、航空等對溯源有嚴格要求的領域。柱塞鎳基自熔合金粉末產品