博厚新材料的模具钢粉末粒度均匀,能提升模具成型精度。这一特性源于其采用先进的气雾化制粉工艺,通过控制雾化压力、金属液温度和冷却速率,使粉末颗粒的粒度分布范围严格控制在 15-53μm,其中 D50(中位粒径)波动不超过 ±2μm,远超行业普遍的 ±5μm 标准。在模具成型过程中,这种均匀的粒度可确保粉末在压制时受力均匀,避免因局部颗粒过大导致的密度偏差,烧结后模具坯体的密度差能控制在 0.03g/cm³ 以内。对于精密电子连接器模具等要求严苛的场景,使用该粉末制作的模具型腔尺寸精度可达 ±0.002mm,表面粗糙度低至 Ra0.4μm,相比普通粉末成型的模具,产品合格率提升 25% 以上,极大...
博厚新材料高速钢粉末适配激光熔覆,涂层结合强度超 60MPa。这一性能得益于粉末的特殊设计:粉末粒度控制在 53-150μm,流动性达 20s/50g,能在激光熔覆过程中均匀送入熔池,避免因颗粒过大导致的熔合不良;同时,粉末的成分与基材(如 45# 钢)匹配,通过添加 0.5% 的硅元素降低熔池粘度,促进界面冶金结合。经测试,激光熔覆后的涂层与基材结合强度达 62-65MPa,远超行业 50MPa 的标准,且涂层内无裂纹、气孔等缺陷。在轧辊修复应用中,采用该粉末熔覆的轧辊表面硬度达 60HRC,结合强度确保在轧制过程中不脱落,使用寿命从 3 个月延长至 8 个月,单根轧辊的修复成本为更换新辊的...
博厚新材料模具钢粉末适合热作模具,耐高温氧化性能优异。其优势在于科学的合金体系设计:粉末中铬含量达 5%-6%,钼含量 2%-3%,经 1050℃淬火 + 550℃回火处理后,表面形成致密的 Cr₂O₃与 MoO₃复合氧化膜,在 600℃高温下的氧化速率为 0.005mm/h,是传统 H13 钢的 1/3。在铝合金压铸模具的实际使用中,模具工作表面温度常达 550-600℃,采用该粉末制作的模具经 10 万次压铸后,表面氧化层厚度 0.05mm,而传统模具氧化层厚度达 0.15mm,且无明显热裂纹。此外,材料的高温硬度达 45HRC(600℃时),确保模具在高温下保持足够强度,型腔变形量控制在...
博厚新材料的模具钢粉末用于玻璃模具,耐高温且不粘模。该粉末专为玻璃成型设计,含 10% 铬和 5% 钼形成抗氧化层,在 600-800℃工作温度下氧化速率≤0.005mm / 年,远低于普通模具钢的 0.02mm / 年。通过添加 2% 硼元素降低玻璃与模具的界面张力,使玻璃制品脱模力减少 40%,某玻璃瓶厂使用后,瓶口破损率从 3% 降至 0.5%。其独特的 "微孔隙设计"(孔隙率控制在 1-2%)能储存脱模剂,延长润滑周期:传统模具每 8 小时需喷涂一次脱模剂,而使用该粉末的模具可延长至 24 小时,单日产能提升 15%。在耐热冲击测试中,经 1000 次 600℃→20℃循环后,模具无裂...
博厚新材料模具钢粉末抗冲击性能好,适合重载模具使用。该模具钢粉末在成分设计上注重硬度和韧性的平衡,通过添加适量的镍、钼等合金元素,提高了材料的韧性和抗冲击性能。经冲击韧性测试,其冲击功可达 25J/cm² 以上,远高于普通模具钢粉末 15J/cm² 的冲击功。在重载模具应用中,如冷镦模具、热锻模具等,能够承受巨大的冲击载荷而不发生断裂。例如,某标准件厂使用博厚模具钢粉末制作的冷镦模具,在镦制直径 20mm 的螺栓时,能够承受每小时 3000 次的冲击载荷,模具使用寿命达到了 8 万次,而使用普通模具钢粉末的模具,在 5 万次左右就出现了裂纹。这种优异的抗冲击性能使得重载模具能够在恶劣的工作条件...
博厚新材料高速钢粉末烧结后的抗弯强度超 2000MPa。这得益于该粉末在烧结过程中形成了均匀细密的显微组织,以及粉末颗粒之间良好的冶金结合。通过优化烧结工艺参数,如烧结温度、保温时间和冷却速度等,使得粉末颗粒能够充分扩散、融合,形成致密的基体,同时减少了内部孔隙和缺陷的产生。经测试,其烧结后的抗弯强度达到 2100-2300MPa,远高于普通高速钢粉末 1800MPa 的抗弯强度。这种高抗弯强度使得用该粉末制作的刀具和工具能够承受较大的弯曲载荷而不发生断裂。在某大型齿轮加工企业,使用博厚高速钢粉末制作的齿轮滚刀,在加工过程中能够承受较大的切削力,滚刀的弯曲变形量控制在 0.01mm 以内,保证...
博厚新材料模具钢粉末成本优势明显,性价比高于进口产品。博厚新材料通过优化生产工艺、实现规模化生产以及采用国产原材料等方式,有效降低了模具钢粉末的生产成本。与进口同类产品相比,其价格低 20-30%,而性能指标却不相上下,甚至在某些方面更优。例如,某进口模具钢粉末的价格为 150 元 / 公斤,而博厚模具钢粉末的价格为 110 元 / 公斤,价格降低了 27%,但在硬度、耐磨性等关键性能上,博厚产品与进口产品相当。对于下游模具企业来说,使用博厚模具钢粉末能够在保证产品质量的前提下,大幅降低原材料成本。某大型模具企业每年使用模具钢粉末 100 吨,采用博厚产品后,每年可节省成本 400 万元以上,...
博厚新材料高速钢粉末含钨量高,耐磨性比普通高速钢提升 50%。该高速钢粉末中钨的含量高达 18-20%,远高于普通高速钢 12-14% 的钨含量。钨作为高速钢中的重要合金元素,能够与碳形成稳定的碳化钨(WC)硬质相,这些硬质相均匀分布在钢的基体中,像无数个坚硬的小颗粒,能够有效抵御切削过程中的磨损。在磨损测试中,使用博厚高钨高速钢粉末制作的刀具,其磨损速率为普通高速钢刀具的一半左右。例如,在加工灰铸铁件时,普通高速钢刀具每小时的磨损量为 0.12mm,而博厚高钨高速钢刀具的磨损量为 0.06mm,耐磨性提升了 50%。这种高耐磨性使得刀具在相同的加工条件下,能够加工更多的工件,减少了刀具的更换...
博厚新材料高速钢粉末添加钒元素,耐磨性与红硬性双提升。粉末中钒含量精确控制在 3.0%-3.2%,在烧结过程中与碳结合形成 VC 硬质相,其显微硬度高达 HV2800,且颗粒细小(1-2μm),均匀分布在基体中,提升了材料的耐磨性。在切削灰铸铁的对比实验中,含钒高速钢刀具的磨损量为 0.08mm / 小时,比低钒高速钢减少 40%。同时,钒元素的添加细化了晶粒,提高了材料的高温稳定性,经 600℃保温 4 小时后,材料硬度仍保持在 60HRC 以上,红硬性远超普通高速钢。在高速切削工况下,如以 180m/min 的速度切削 40Cr 钢,该粉末刀具的刃口温度可达 550℃,但仍能保持锋利,切削...
博厚新材料高速钢粉末氧含量低,≤50ppm,减少涂层气孔。公司通过全流程惰性气体保护控制氧含量:原料熔炼在氩气保护下进行,氧分压控制在 10Pa 以下;雾化制粉采用纯度 99.999% 的氮气作为雾化介质;粉末储存与运输全程密封,避免二次氧化。经氧氮分析仪检测,粉末氧含量稳定在 30-50ppm,远低于行业 80ppm 的标准。低氧含量使粉末在激光熔覆或等离子堆焊过程中,不易形成氧化夹杂与气孔,涂层气孔率≤0.5%,而普通粉末涂层的气孔率常达 2% 以上。在液压活塞杆的激光熔覆修复中,采用该粉末的涂层经 20MPa 水压测试无渗漏,而普通粉末涂层在 15MPa 时即出现渗漏。低气孔率涂层的耐腐...
用博厚新材料高速钢粉末制作的铣刀,可加工 HRC60 以上材料。这得益于该高速钢粉末的硬度和红硬性,经烧结和热处理后,铣刀的硬度能够稳定在 65-68HRC,且在高温环境下仍能保持较高的硬度。当加工 HRC60 以上的合金材料时,铣刀刃口能够保持足够的锋利度和耐磨性,有效抵御材料对刀具的剧烈磨损。在一项针对 HRC62 的 Cr12MoV 模具钢的加工测试中,使用博厚高速钢粉末制作的铣刀,在切削速度为 80m/min、进给量为 0.15mm/r 的参数下,连续加工 50 件工件后,刃口磨损量为 0.03mm,仍能保证加工表面的精度和光洁度。而使用普通高速钢铣刀,在加工 20 件左右就因严重磨损...
高速钢粉末选博厚新材料,高温回火后硬度保持率超 90%。这一特性源于材料优异的红硬性:粉末中高含量的钨(18%)和钼(4.5%)形成稳定的合金碳化物,在 560℃高温回火过程中,这些碳化物缓慢析出并均匀分布,使材料保持高硬度。经测试,该粉末烧结后硬度为 66HRC,经 560℃×1 小时三次回火处理后,硬度仍达 60HRC,保持率 91%,而普通高速钢的硬度保持率为 75%。在高速切削高温合金(如 Inconel 718)时,刀具刃口温度常达 500℃以上,该粉末刀具仍能保持锋利,切削速度可达 80m/min,而普通高速钢刀具在 60m/min 时即出现明显磨损。在航空发动机叶片榫槽加工中,该...
博厚新材料高速钢粉末含钨量高,耐磨性比普通高速钢提升 50%。该高速钢粉末中钨的含量高达 18-20%,远高于普通高速钢 12-14% 的钨含量。钨作为高速钢中的重要合金元素,能够与碳形成稳定的碳化钨(WC)硬质相,这些硬质相均匀分布在钢的基体中,像无数个坚硬的小颗粒,能够有效抵御切削过程中的磨损。在磨损测试中,使用博厚高钨高速钢粉末制作的刀具,其磨损速率为普通高速钢刀具的一半左右。例如,在加工灰铸铁件时,普通高速钢刀具每小时的磨损量为 0.12mm,而博厚高钨高速钢刀具的磨损量为 0.06mm,耐磨性提升了 50%。这种高耐磨性使得刀具在相同的加工条件下,能够加工更多的工件,减少了刀具的更换...
博厚新材料高速钢粉末用于木工刀具,锋利度保持时间更长。该粉末针对木材加工特性优化配方,含 18% 钨和 4% 钒形成高密度碳化物,经 1220℃烧结后硬度达 66HRC,且碳化物颗粒细化至 1-3μm 均匀分布,刃口可磨至 Ra0.05μm 的镜面精度。在加工硬木(如红木)的测试中,用其制作的带锯条每英寸锯齿承受 200N 切削力时,锋利度衰减率为普通高速钢的 30%:普通刀具切割 500 米木材后刃口磨损 0.12mm,需重新研磨;而博厚粉末制作的刀具切割 1500 米后磨损 0.08mm,仍能保证木材切面光滑无毛刺。此外,粉末中添加的 0.5% 铌元素改善了抗黏结性能,减少木屑在刃口的堆积...
博厚新材料模具钢粉末抗冲击性能好,适合重载模具使用。该模具钢粉末在成分设计上注重硬度和韧性的平衡,通过添加适量的镍、钼等合金元素,提高了材料的韧性和抗冲击性能。经冲击韧性测试,其冲击功可达 25J/cm² 以上,远高于普通模具钢粉末 15J/cm² 的冲击功。在重载模具应用中,如冷镦模具、热锻模具等,能够承受巨大的冲击载荷而不发生断裂。例如,某标准件厂使用博厚模具钢粉末制作的冷镦模具,在镦制直径 20mm 的螺栓时,能够承受每小时 3000 次的冲击载荷,模具使用寿命达到了 8 万次,而使用普通模具钢粉末的模具,在 5 万次左右就出现了裂纹。这种优异的抗冲击性能使得重载模具能够在恶劣的工作条件...
高速钢粉末选博厚新材料,成分均匀性控制在 ±0.05% 以内。这一精度源于公司先进的成分管控体系:首先,原料采用纯度 99.95% 的金属单质,经光谱分析确认成分后才能投入熔炼;其次,在真空感应炉中采用电磁搅拌技术,使合金液混合均匀,搅拌时间长达 30 分钟,确保钨、钼、钒等元素分布一致;再,通过激光粒度分析仪与 X 射线荧光光谱仪,对每批次粉末进行 10 点抽样检测,确保关键元素偏差不超过 ±0.05%。以 W6Mo5Cr4V2 牌号为例,钨含量稳定在 6.00%±0.03%,钼含量 5.00%±0.02%,远优于行业 ±0.1% 的标准。这种均匀性使粉末冶金刀具的性能波动控制在 5% 以内...
博厚新材料高速钢粉末氧含量低,≤50ppm,减少涂层气孔。公司通过全流程惰性气体保护控制氧含量:原料熔炼在氩气保护下进行,氧分压控制在 10Pa 以下;雾化制粉采用纯度 99.999% 的氮气作为雾化介质;粉末储存与运输全程密封,避免二次氧化。经氧氮分析仪检测,粉末氧含量稳定在 30-50ppm,远低于行业 80ppm 的标准。低氧含量使粉末在激光熔覆或等离子堆焊过程中,不易形成氧化夹杂与气孔,涂层气孔率≤0.5%,而普通粉末涂层的气孔率常达 2% 以上。在液压活塞杆的激光熔覆修复中,采用该粉末的涂层经 20MPa 水压测试无渗漏,而普通粉末涂层在 15MPa 时即出现渗漏。低气孔率涂层的耐腐...
博厚新材料的模具钢粉末适合 3D 打印,复杂模具一次成型。该模具钢粉末具有 3D 打印适配性,其粒度分布集中在 15-53μm,且球形度高达 95% 以上,能够保证在 3D 打印过程中粉末的顺畅输送和均匀铺粉。同时,粉末的流动性好,松装密度稳定,使得打印层与层之间能够实现良好的结合,避免出现孔隙和裂纹等缺陷。在打印复杂形状的模具时,无论是具有深腔、薄壁还是复杂曲面结构的模具,都能够一次成型,无需后续的拼接和加工。例如,某精密模具厂使用博厚模具钢粉末 3D 打印一款具有复杂冷却水道的注塑模具,传统加工方法需要 20 多道工序,耗时近一个月,而采用 3D 打印技术用 3 天就完成了整个模具的制作,...
用博厚新材料高速钢粉末制作的铣刀,可加工 HRC60 以上材料。这得益于该高速钢粉末的硬度和红硬性,经烧结和热处理后,铣刀的硬度能够稳定在 65-68HRC,且在高温环境下仍能保持较高的硬度。当加工 HRC60 以上的合金材料时,铣刀刃口能够保持足够的锋利度和耐磨性,有效抵御材料对刀具的剧烈磨损。在一项针对 HRC62 的 Cr12MoV 模具钢的加工测试中,使用博厚高速钢粉末制作的铣刀,在切削速度为 80m/min、进给量为 0.15mm/r 的参数下,连续加工 50 件工件后,刃口磨损量为 0.03mm,仍能保证加工表面的精度和光洁度。而使用普通高速钢铣刀,在加工 20 件左右就因严重磨损...
博厚新材料的模具钢粉末耐蚀性好,适合潮湿环境下的模具使用。其耐蚀性源于科学的合金成分与表面处理:粉末中铬含量达 13%-14%,经烧结后形成连续的富铬钝化膜,在中性盐雾测试中,720 小时无红锈产生,而普通模具钢在 240 小时即出现锈蚀;同时,添加 0.2% 的铌元素,防止晶界腐蚀,提高材料在潮湿环境中的稳定性。在南方潮湿地区的注塑模具应用中,采用该粉末制作的模具型腔在连续生产(相对湿度 85%)6 个月后,仍保持光洁表面,无锈蚀痕迹,而传统模具在 3 个月后即需进行除锈处理。对于水产养殖设备的塑料模具,其耐海水雾气腐蚀性能尤为突出,模具维护周期从 2 个月延长至 6 个月,减少了因锈蚀导致...
博厚新材料模具钢粉末可与其他合金粉末复合使用,性能互补。其 "梯度复合技术" 能根据工况需求,将模具钢粉末与镍基、钴基或陶瓷粉末按比例混合(比例调节精度达 ±0.5%),通过不同熔点设计实现分层烧结。例如,将 50% 模具钢粉末与 50% 含 Cr20 的镍基粉末复合,表层形成 60HRC 的耐磨层,芯部保持 200J/cm² 的高韧性,适用于既需耐磨又承受冲击的冷作模具。在与 WC 陶瓷粉末复合时,通过添加 3% 硅元素作为润湿剂,使陶瓷颗粒与钢基体结合强度提升至 80MPa,某挤压模具厂使用这种复合粉末后,模具寿命从 3 万次提升至 8 万次。公司还提供定制化复合方案,如为热锻模具设计 "...
博厚新材料的模具钢粉末热处理工艺简单,易操作。该模具钢粉末在成分设计上充分考虑了热处理工艺的简便性,通过合理调配合金元素的种类和比例,使得粉末在烧结后的热处理过程中,无需复杂的温控曲线和多道工序。通常情况下,只需经过一次淬火和一次回火处理,就能达到理想的硬度和韧性指标。例如,淬火温度控制在 1050-1100℃,保温 1-2 小时后空冷,然后在 550-600℃回火 2 小时,即可使模具钢的硬度达到 58-62HRC,且性能稳定。这种简单的热处理工艺不降低了对设备和操作人员技能的要求,还减少了热处理过程中的能耗和时间成本。某小型模具厂在使用博厚模具钢粉末后,热处理工序的时间从原来的 8 小时缩...
用博厚新材料高速钢粉末制作的刀具,切削效率提升。这一性能优势体现在多个维度:首先,粉末经超高压水雾化制成,颗粒球形度达 90% 以上,烧结后材料致密度超过 99.5%,避免了传统铸造高速钢的疏松、偏析等缺陷,刀具刃口可磨至 Ra0.1μm 的镜面精度,减少切削时的摩擦阻力,使切削力降低 15%-20%。其次,材料中均匀分布的 W2C、VC 等硬质相,在切削过程中保持刃口锋利度,以加工 45# 钢为例,切削速度可从传统刀具的 120m/min 提升至 150m/min,进给量同步提高 25%。在汽车发动机缸体加工线的实际应用中,采用该粉末制作的立铣刀单刃切削长度达 800m,是普通高速钢刀具的 ...
模具钢粉末选博厚新材料,粉末松装密度控制,成型一致性好。博厚新材料通过多维度工艺调控实现松装密度的控制:首先采用激光粒度分析仪对粉末进行分级筛选,确保 15-53μm 粒径颗粒占比稳定在 90% 以上;其次通过超音速气雾化工艺将粉末球形度提升至 95%,减少颗粒间的机械咬合;再经低温退火去除颗粒表面应力,使表面粗糙度控制在 Ra0.8μm 以下。这些措施让松装密度稳定在 4.5-4.8g/cm³,每批次波动不超过 ±0.1g/cm³。在实际成型中,这种稳定性体现为压坯密度偏差≤±0.02g/cm³,某汽车模具厂用其生产的 1000 件冲压模坯体,尺寸公差全部控制在 ±0.03mm 内,硬度波动...
博厚新材料模具钢粉末用于压铸模具,抗热疲劳性能突出。其抗热疲劳性能源于材料的优良高温力学性能与组织稳定性:粉末中添加 2.5% 的钼和 1.0% 的钒,形成稳定的金属间化合物,在 500-600℃的工作温度下,材料的高温屈服强度保持在 800MPa 以上,且导热系数达 35W/(m・K),比普通 H13 钢提高 20%,有利于快速散热。在铝合金压铸模具的热疲劳测试中,该粉末制作的模具经 1000 次冷热循环(20℃→600℃→20℃)后,表面热裂纹长度≤0.1mm,而普通模具钢的裂纹长度达 0.5mm。在实际应用中,生产汽车变速箱壳体的压铸模,采用该粉末后,热裂纹出现时间从 3 万模次推迟至 ...
博厚新材料模具钢粉末用于压铸模具,抗热疲劳性能突出。其抗热疲劳性能源于材料的优良高温力学性能与组织稳定性:粉末中添加 2.5% 的钼和 1.0% 的钒,形成稳定的金属间化合物,在 500-600℃的工作温度下,材料的高温屈服强度保持在 800MPa 以上,且导热系数达 35W/(m・K),比普通 H13 钢提高 20%,有利于快速散热。在铝合金压铸模具的热疲劳测试中,该粉末制作的模具经 1000 次冷热循环(20℃→600℃→20℃)后,表面热裂纹长度≤0.1mm,而普通模具钢的裂纹长度达 0.5mm。在实际应用中,生产汽车变速箱壳体的压铸模,采用该粉末后,热裂纹出现时间从 3 万模次推迟至 ...
博厚新材料模具钢粉末可与其他合金粉末复合使用,性能互补。其 "梯度复合技术" 能根据工况需求,将模具钢粉末与镍基、钴基或陶瓷粉末按比例混合(比例调节精度达 ±0.5%),通过不同熔点设计实现分层烧结。例如,将 50% 模具钢粉末与 50% 含 Cr20 的镍基粉末复合,表层形成 60HRC 的耐磨层,芯部保持 200J/cm² 的高韧性,适用于既需耐磨又承受冲击的冷作模具。在与 WC 陶瓷粉末复合时,通过添加 3% 硅元素作为润湿剂,使陶瓷颗粒与钢基体结合强度提升至 80MPa,某挤压模具厂使用这种复合粉末后,模具寿命从 3 万次提升至 8 万次。公司还提供定制化复合方案,如为热锻模具设计 "...
用博厚新材料高速钢粉末制作的钻头,寿命延长至原来的 3 倍。这主要得益于该高速钢粉末优异的耐磨性、红硬性和韧性,使得钻头在钻进过程中能够保持锋利的刃口,有效抵御岩石、金属等材料的磨损和冲击。在针对合金结构钢的钻孔测试中,使用博厚高速钢粉末制作的钻头,其使用寿命达到了 3000 次,而使用普通高速钢钻头的使用寿命为 1000 次左右,寿命延长了 3 倍。在实际应用中,某机械加工厂使用该钻头加工汽车发动机缸体的螺栓孔,原来每月需要更换 100 把钻头,现在只需更换 30 把左右,降低了刀具的采购成本和更换时间。同时,由于钻头寿命的延长,减少了因更换钻头导致的加工中断,提高了生产效率和产品质量的稳定...
博厚新材料模具钢粉末经特殊工艺处理,流动性优于行业标准。公司通过两项关键技术提升流动性:一是采用超音速气雾化制粉,使粉末颗粒呈现规则的球形,球形度达 92%,远超行业平均的 80%;二是对粉末进行低温退火与筛分分级,去除棱角分明的细粉与不规则粗颗粒,控制粒度分布在 20-100μm,其中 325 目以下细粉占比≤5%。经测试,该粉末的霍尔流速为 22s/50g,松装密度 4.6g/cm³,相比行业标准的 28s/50g 与 4.2g/cm³,流动性提升。在自动化粉末成型生产线中,优异的流动性确保粉末在送粉管道中不堵塞,填充模具型腔时无死角,使每模的填充时间缩短 10 秒,生产效率提升 15%。...
模具钢粉末选博厚新材料,用于塑料模具可提高表面光洁度。博厚新材料的模具钢粉末具有极高的纯度,杂质含量低于 0.01%,且粉末颗粒细小均匀,经过烧结或抛光处理后,模具表面能够达到极高的光洁度。在实际应用中,使用该粉末制作的塑料模具,其型腔表面粗糙度可控制在 Ra0.08μm 以下,远优于普通模具钢粉末制作的模具 Ra0.4μm 的表面粗糙度。这种高表面光洁度使得塑料产品在成型后,表面光滑平整,无需进行后续的打磨和抛光处理,提高了产品的生产效率和质量。例如,某家电企业使用博厚模具钢粉末制作的电视机外壳注塑模具,生产出的外壳表面光泽度达到了 90 以上,客户满意度大幅提升,同时省去了每台产品的打磨工...