博厚新材料通过三级提纯工艺控制镍基自熔合金粉末的氧含量:首先采用真空感应熔炼(真空度≤10⁻³Pa)减少金属氧化,其次在气雾化过程中通入高纯氩气(纯度 99.99%)作为雾化介质,通过高效除氧剂吸附残余氧,使氧含量稳定控制在 85-95ppm 之间。这种低氧含量确保了涂层在显微镜下观察无明显氧化物夹杂,结合强度测试(拉伸法)结果≥45MPa,较氧含量 150ppm 的粉末提升 20%。某航空发动机叶片修复项目使用该粉末后,涂层在热循环测试(20-800℃,100 次)中未出现剥落现象,证明了其优异的界面结合稳定性。博厚新材料的镍基自熔合金粉末在激光熔覆时熔池流动性好,可实现 0.5mm 以下薄壁涂层制备。球阀球面镍基自熔合金粉末推荐厂家
博厚新材料镍基自熔合金粉末通过添加 W、Mo 等固溶强化元素,形成稳定的 γ 相固溶体,使材料在 800℃高温环境下仍保持抗拉强度≥650MPa,屈服强度≥320MPa(GB/T 228.1-2021 测试标准)。在某垃圾焚烧炉过热器管道防护项目中,采用该粉末进行激光熔覆制备的涂层,经 800℃高温烟气冲刷 1000 小时后,表面氧化膜厚度≤5μm,未出现剥落或开裂,而传统铁基涂层在此工况下能维持 300 小时,证明其优异的高温耐磨稳定性,适用于冶金退火炉、燃气轮机等高温装备防护。激光熔覆镍基自熔合金粉末厂家博厚新材料针对超音速火焰喷涂(HVOF)工艺优化粉末流动性,减少喷涂过程中的粉末团聚。
博厚新材料为每位客户建立专属材料档案,通过大数据分析持续优化粉末性能以匹配工况变化。档案内容包括:①历史采购记录(粉末型号、批次、用量);②工况参数(温度、介质、载荷等);③涂层性能数据(硬度、结合强度、磨损率等);④失效分析报告(如有)。某汽车零部件厂商的档案显示,其使用的镍基自熔合金粉末在涡轮增压工况下,运行 5000 小时后涂层硬度衰减 15%,研发团队据此调整 B、Si 含量(B 从 3% 增至 3.5%),使新批次粉末的硬度衰减率降至 8%,涂层寿命提升 40%。档案系统还支持趋势分析 —— 通过对比 10 家同类客户的数据,发现某型号粉末在海水含砂量>0.5% 时磨损加剧,随即开发出高 WC 含量(15%)的改良型号,为海洋工程客户提供更适配的材料,这种 “数据驱动 + 持续优化” 的模式,使客户获得性能不断迭代的材料解决方案。
博厚新材料通过精确调控 B、Si 元素含量(B 2.8-3.2%,Si 2.5-2.8%),将镍基自熔合金粉末的熔点控制在 1050-1150℃,可适配火焰喷涂(氧乙炔焰温度 3100℃)、等离子喷涂(弧温 10000℃)、激光熔覆(光斑温度 1500℃)等多种热源工艺。当采用火焰喷涂时,较低的熔点可减少粉末过热氧化;当采用激光熔覆时,适中的熔点可避免基体过熔。某机械加工厂根据不同设备选择该粉末的不同熔点型号,在保持涂层性能一致的前提下,灵活使用现有设备,降低了设备更新成本。博厚新材料与中南大学合作开发的纳米强化镍基自熔合金粉末,耐磨性能提升 40%。
博厚新材料镍基自熔合金粉末的烧结致密化率≥99%,这得益于其球形度高、粒度均匀的物理特性,以及 B、Si 元素形成的低熔点液相促进烧结致密化。在热等静压(HIP)工艺中,该粉末在 1100℃/100MPa 条件下烧结 2 小时,孔隙率可降至 0.5% 以下,涂层的抗拉强度达 750MPa,延伸率 8%,满足重载工况需求。某工程机械企业使用该粉末制备的液压支架立柱涂层,在 200MPa 工作压力下循环 10 万次未出现剥落,而常规粉末涂层能承受 5 万次循环,证明了高致密化率对提升涂层可靠性的重要性。博厚新材料研发的 BH-NiCrBSiW 粉末,在 650℃高温下仍保持 HRC55 以上硬度。球阀球面镍基自熔合金粉末推荐厂家
博厚新材料开发的低裂纹倾向镍基自熔合金粉末,焊接裂纹率≤1%,适用于薄壁件修复。球阀球面镍基自熔合金粉末推荐厂家
博厚新材料与顺丰冷运、京东物流等企业深度合作,构建粉末温控运输体系,确保存储环境湿度<20% RH,从源头杜绝粉末吸潮失效。运输环节采用定制化包装:内袋为三层铝箔真空袋(透湿量≤0.1g / 天),充入高纯氮气,外箱添加湿度指示卡(湿度>20% 时变色)与硅胶干燥剂(吸湿量≥自身重量 40%);运输车辆配备 GPS 温控系统(温度控制 25℃±5℃,湿度实时监测),一旦湿度超标自动启动除湿装置。某 3D 打印企业采购的钛基粉末经此运输后,存储 3 个月仍满足 SLM 设备对粉末流动性(≤20s/50g)的要求,而普通运输的粉末在相同存储条件下,湿度上升至 35% RH,流动性下降至 28s/50g,导致打印件致密度从 99% 降至 95%。该运输方案使粉末在东南亚湿热地区(如马来西亚)的交付合格率达 100%,解决了高湿度环境下的运输难题。球阀球面镍基自熔合金粉末推荐厂家