博厚新材料的不锈钢粉末,由不锈钢合金精心制得,性能优良,应用较多。粒子呈规则圆球状,平均粒径小于 33μm,这赋予了粉末良好的流动性与填充性,便于各类加工操作。其密度为 7.9g/cm3 ,为构建坚实耐用的产品奠定基础。该不锈钢粉末具有出色的耐腐蚀性和耐久力。在复杂恶劣环境中,圆球粒子可平行涂膜表面定位,并均匀分布于整个涂膜,形成有效屏蔽层,强力阻挡湿气侵蚀,可以延长产品使用寿命。无论是维护保养涂料,还是耐热和耐久性涂料,都能凭借其独特优势,提升涂层质量与防护效果。在装饰性漆中,它更能呈现出极具吸引力的天然金属色,为产品增添独特魅力。生产工艺上,我们选用低碳钢,含铬 18% - 20%、镍 10% - 12%、钼约 3%,经雾化后,在硬脂酸等润滑剂作用下球磨、过筛分级制成,确保产品质量稳定、可靠。其用途较多,可用于喷砂机加工高精度工件,能使产品表面平整、光洁、发亮,达到增白效果;在粉末冶金、注射成形等领域,也发挥着关键原材料的重要作用 。通过持续的技术创新,博厚新材料不断提升镍基高温合金粉末的性能指标和应用范围。对标海外镍基高温合金粉末价目
博厚新材料镍基高温合金粉末的生产效率依托智能化制造体系实现质的突破,4 条全自动化紧耦合气雾化生产线配备 PLC 智能控制系统,从真空感应熔炼(炉温控制精度 ±1℃)到超音速气雾化(雾化压力 15MPa)再到多级旋风分级,全流程实现无人化操作,单条产线日产能达 5 吨,年产能突破 2000 吨。公司建立的智能排产系统可根据订单优先级自动调整生产参数,对于紧急订单(如航空航天领域的加急需求),短可在 48 小时内完成从原料筛选到成品交付的全流程。某航空发动机制造商因突发订单急需 5 吨 GH4169 粉末,博厚通过产能调度与物流加急方案,提 天完成交付,保障了客户的发动机装配进度,此类快速响应案例年均超 30 起,订单准时交付率达 99.3%。无气孔镍基高温合金粉末方法博厚新材料镍基高温合金粉末的球形度高,流动性好,在增材制造等工艺中应用效果好。
博厚新材料在镍基高温合金粉末的生产过程中,始终贯彻绿色环保理念,积极践行可持续发展战略。在原材料选择上,优先采用可再生资源和低环境影响的原料,减少对自然资源的过度依赖和环境破坏。在生产工艺方面,通过技术创新和设备升级,不断提高资源利用效率,降低能源消耗和污染物排放。例如,采用先进的真空感应熔炼技术,减少了熔炼过程中有害气体的产生;对气雾化制粉过程中产生的余热进行回收利用,用于预热原料或其他辅助工序,降低了能源消耗。同时,建立了完善的废水、废气和废渣处理系统,对生产过程中产生的废水进行深度净化处理,达到国家排放标准后再排放;对废气进行脱硫、脱硝和除尘处理,减少大气污染物的排放;对废渣进行分类回收和再利用,实现了废弃物的资源化处理。通过这些措施,博厚新材料在保证产品质量和生产效率的同时,限度地减少了生产活动对环境的负面影响,实现了经济效益和环境效益的双赢。
博厚新材料镍基高温合金粉末在石油机械领域构建全场景材料解决方案。针对油田井口装置的高温高压腐蚀问题,开发的高 Mo(10%)镍基粉末,在含 H?S、CO?的油气介质中,腐蚀速率 0.02mm/a,是普通不锈钢的 1/5;用于压裂泵柱塞表面喷涂的 WC 增强镍基复合粉末,硬度达 HV1200,耐冲蚀性能提升 3 倍,使柱塞寿命从 500 小时延长至 1500 小时。某页岩气田采用该粉末后,单井设备维护成本下降 60%,开采效率提高 25%。在深海石油平台的立管接头制造中,博厚粉末通过热等静压工艺实现 99.5% 致密度,抗疲劳性能满足 API 6A 标准要求,成功应用于南海荔湾 3-1 气田等深水项目。博厚新材料始终坚持品质至上的原则,严格把控镍基高温合金粉末的每一个生产环节。
博厚新材料为镍基自熔合金粉末建立全生命周期追溯系统,每批次产品附带二维码标签,扫码可查询从原料批次(如镍板批号 Ni20230518)、熔炼参数(温度 1550℃,时间 2h)、雾化压力(12MPa)到性能检测报告(抗拉强度、硬度值)的全流程数据。某客户通过扫码发现一批次粉末的粒度分布与标准值偏差 0.5μm,系统自动追溯到雾化环节的气体压力波动,博厚立即启动召回并补偿客户损失,这种透明化追溯机制使客户信任度提升至 99%。该系统还支持批次性能趋势分析,通过对比不同批次数据,持续优化生产工艺,近一年因质量问题的投诉率下降 85%。采用博厚新材料镍基高温合金粉末制成的零部件,在高温高压工况下,依然能保持良好的尺寸稳定性。100/270目镍基高温合金粉末应用行业
在新材料研发的道路上,博厚新材料镍基高温合金粉末不断突破技术瓶颈,实现新的跨越。对标海外镍基高温合金粉末价目
针对复杂形状零部件制造,博厚镍基高温合金粉末的成型性能通过球形度(≥98%)与粒度分布(D10=15μm,D90=45μm)的调控实现突破。在选区激光熔化(SLM)工艺中,粉末流动性(霍尔流速 14s/50g)使复杂曲面铺粉精度达 ±0.02mm,可成型内部冷却流道、拓扑优化结构等传统工艺无法实现的几何形状。某新能源企业采用该粉末打印的燃气轮机涡轮叶片,成功构建出 100μm 级的多孔散热结构,经测试散热效率提升 35%,而传统铸造工艺因无法实现精细结构导致散热效率提升 15%。此外,在电子封装领域,该粉末通过粉末注射成型(MIM)工艺制造的微型连接件,尺寸精度达 ±0.05mm,满足 5G 芯片散热??榈母呔茸芭湫枨?。对标海外镍基高温合金粉末价目