增材制造(3D打印)技术的快速发展为合金粉末的应用开辟了新的可能性。博厚新材料积极与国内熟知高校及科研机构合作,共同探索高性能合金粉末在增材制造中的创新应用。例如,公司与某重点大学联合开发了适用于航空航天领域的高温合金粉末,通过优化成分配比和打印工艺,明亮提升了零件的耐高温性能和疲劳寿命。此外,博厚新材料还参与多项科研项目,研究新型复合粉末材料,如纳米增强金属基复合材料,以突破传统材料的性能极限。这种产学研结合的模式不仅加速了新技术从实验室到产业的转化,也为增材制造行业提供了更多高性能材料选择,推动整个行业向更高水平发展。博厚新材料采用先进雾化技术生产品质高的合金粉末,满足工业领域多样化需求。机筒合金粉末原料
博厚新材料深度践行"产学研用"协同创新模式,与中科院金属研究所、清华大学材料学院等头部科研机构建立联合实验室,重点攻关合金粉末制备工艺的瓶颈问题。针对传统雾化法制粉存在的球形度不足、空心粉率高等行业共性难题,研发团队创新性地引入超声辅助气体雾化技术,通过优化熔体过热度控制和雾化气压参数匹配,将粉末球形率从82%提升至95%以上。同时,公司与哈尔滨工业大学合作开发的等离子旋转电极工艺(PREP)取得突破性进展,成功制备出粒径分布更集中、氧含量低于100ppm的较高合金粉末,其综合性能达到国际同类产品先进水平。这些工艺创新不仅大幅提升了材料利用率,还使后续3D打印成型件的致密度达到99.6%以上,为石油钻探工具的高性能制造提供了关键材料支撑。目前,相关技术成果已转化建成3条智能化生产线,年产能突破2000吨。赫格纳斯合金粉末价钱博厚新材料倡导绿色制造,减少合金粉末生产过程中的能耗与排放。
每批次合金粉末在交付给客户之前,都要历经公司内部近乎严苛的检测流程。从粉末的微观组织结构观察,到宏观的力学性能测试,再到化学成分的准分析,每一个环节都配备了先进的检测设备与专业的技术人员。例如,采用高精度的电子显微镜检查粉末颗粒的形状与表面缺陷,利用万能材料试验机测试其拉伸、压缩强度等。通过这样广面且严格的检测,切实保障了客户在使用过程中的可靠性,让客户无需担忧产品质量问题,能够放心将博厚新材料的合金粉末应用于各类关键项目。
博厚新材料积极响应国家绿色发展号召,大力倡导绿色制造理念。在合金粉末生产过程中,公司采取了一系列措施来减少能耗与排放。在能源利用方面,优先选用高效节能的生产设备,对生产过程中的余热、余压等进行回收利用,提高能源利用效率;在排放控制方面,引入先进的环保处理设备,对生产过程中产生的废气、废水、废渣等进行严格处理,确保达标排放。同时,公司还积极探索绿色原材料的应用,通过优化合金配方,减少对稀有、昂贵且对环境影响较大的元素的使用。通过持续改进生产工艺,博厚新材料不仅降低了生产成本,还为环境保护做出了积极贡献,致力于成为合金粉末行业绿色制造的典范企业。博厚新材料与高校合作,推动合金粉末在增材制造领域的创新应用。
为确保合金粉末的高纯度和低杂质含量,博厚新材料采用真空感应熔炼(VIM)与惰性气体雾化(IGA)相结合的先进工艺。在真空熔炼阶段,原材料在无氧环境中高温熔化,并通过电磁搅拌使合金成分充分均匀化,有效去除挥发性杂质和气体夹杂。随后,熔融金属在高压惰性气体(如氩气或氮气)的作用下被破碎成微小液滴,并在飞行过程中迅速凝固,形成球形度高、表面光滑的合金粉末。这一工艺特别适用于钛合金、镍基高温合金等活性金属的制备,能够将氧含量控制在500ppm以下,满足航空航天和医疗植入体等领域对材料纯净度的苛刻要求。博厚新材料通过不断优化真空度和雾化压力等参数,进一步提高了粉末的成品率和性能一致性,为客户提供高可靠性的较高金属粉末产品。博厚新材料的钴铬合金粉末适用于牙科修复,具有良好的生物相容性。镍基合金粉末直销价格
公司布局海外市场,推动国产合金粉末走向国际。机筒合金粉末原料
增材制造技术的快速发展为钛合金的应用开辟了新的可能性,而博厚新材料的钛合金粉末(如TC4、TA15等)因其高纯净度和优异的打印成型性,成为3D打印行业的选择材料之一。与传统锻造工艺相比,使用博厚钛合金粉末的3D打印技术能够实现轻量化拓扑优化结构、内部冷却流道等复杂几何形状的一体成型,大幅缩短了产品开发周期。在医疗领域,该粉末被用于定制化骨科植入物的打印,其多孔结构有利于骨细胞长入;在较高装备领域,则可用于制造具有内部强化结构的卫星支架和火箭发动机部件。博厚新材料还提供从粉末到打印工艺参数的全套技术支持,帮助客户解决打印过程中的球化、裂纹等常见问题。机筒合金粉末原料