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。博厚新材料的粉末生产过程全程惰性气体保护,避免氧化夹杂,保障涂层性能稳定性。闸板镍基自熔合金粉末应用行业
博厚新材料镍基自熔合金粉末在石油机械领域展现出良好的防护性能,其优势在于对油气田复杂介质的耐受能力。该粉末制备的泵阀涂层采用 Inconel 718 衍生配方,添加 3% Mo 和 1.5% Nb,在含 H₂S(1000ppm)、CO₂(5%)的酸性油气环境中,通过 HVOF 喷涂形成的涂层厚度 0.3-0.5mm,经 NACE TM0177 标准测试,抗硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)时间超过 1000 小时,而传统 316L 不锈钢涂层能维持 300 小时。在管道内壁防腐应用中,采用等离子喷涂工艺敷设的涂层,结合强度≥45MPa,可抵抗原油中砂粒(粒径 50-100μm)的冲刷磨损,某油田实测数据显示,使用该粉末的管道内壁年腐蚀速率≤0.05mm,较未防护管道提升 5 倍,单井年维护成本降低 20 万元。闸板镍基自熔合金粉末应用行业博厚新材料镍基自熔合金粉末的碳化物析出均匀,硬度可达 HRC60-65,有效抵抗磨粒磨损。
博厚新材料镍基自熔合金粉末为客户创造的成本优势体现在全生命周期的多个维度。以某钢铁企业轧辊涂层为例,使用该粉末进行等离子堆焊,单根轧辊涂层成本较进口粉末降低 30%,而使用寿命从 2000 吨钢提升至 6000 吨钢,综合吨钢涂层成本从 0.8 元降至 0.3 元,年节省成本 120 万元。在石油钻杆防护场景中,采用该粉末的 HVOF 涂层,单次喷涂成本较电镀硬铬高 20%,但涂层寿命延长 3 倍,且避免了镀铬工艺的六价铬污染(处理 1 吨镀铬废液需成本 500 元),某油田年减少废液处理量 2000 吨,环保成本降低 100 万元。这种 “初期投入高、长期收益” 的模式,已得到 500 余家工业企业的验证。
博厚新材料为燃煤电厂磨煤机部件定制的镍基自熔合金粉末,通过抗高温磨损与抗煤灰腐蚀的复合性能设计,解决了磨煤机高耗能与高维护问题。该粉末采用 Ni-Cr-B-Si-Mn 体系(Mn 3%),经等离子堆焊形成的涂层,在 300℃煤灰(含 SiO₂ 50%、Al₂O₃ 25%)冲刷下,磨损率为 1.2×10⁻⁶mm³/N・m,较传统高铬铸铁提升 3 倍。某电厂 300MW 机组使用该粉末喷涂的磨煤机磨辊,运行 8000 小时后涂层厚度损失≤0.5mm,而未涂层磨辊能维持 2000 小时,且涂层表面在电镜下观察到的磨粒切削痕迹深度≤1μm,证明其优异的抗冲刷能力。此外,粉末中的 Cr 元素形成致密 Cr₂O₃氧化膜,抵抗煤灰中的 SO₂腐蚀,年腐蚀速率≤0.01mm,远低于行业平均水平。博厚新材料镍基自熔合金粉末松装密度为 2.5-3.0g/cm³,流动性≤20s/50g,可提升喷涂效率与成型质量。
博厚新材料为客户提供的样品测试服务(5kg 内,3 个工作日出报告),通过 “快速打样 - 检测” 降低客户试错成本。服务流程包括:客户提交工况需求后,24 小时内完成粉末配方初选,48 小时内完成制粉(采用小试生产线),并同步进行 12 项指标检测 —— 包括粒度分布(激光粒度仪)、氧含量(脉冲加热 - 红外法)、硬度(维氏硬度计)、结合强度(拉伸法)等。某高校研发团队测试其定制的 Ni-Cr-W-C 粉末,3 个工作日内获得完整的 XRD 图谱(显示 WC 相分布)、SEM 形貌(颗粒球形度 92%)及磨损测试数据(磨损量 0.04g/1000 转),据此优化配方后成功应用于新型切削刀具,该服务已帮助 200 余家中小企业加速研发进程,平均缩短研发周期 40%。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。无气孔镍基自熔合金粉末渠道
镍基自熔合金粉末在化纤机械的喷丝板涂层中表现优异,耐聚合物腐蚀。闸板镍基自熔合金粉末应用行业
博厚新材料借助 ANSYS 有限元分析软件,构建了高精度的粉末 - 基体热匹配模型,通过多物理场耦合仿真技术,模拟涂层在不同工况下的热应力分布。在 Ni-Cr-B-Si 体系粉末研发中,技术团队以 45# 钢基体(热膨胀系数 11.5×10⁻⁶/℃)为基准,通过 ANSYS 模拟不同 Cr 含量(12%、14%、16%)对涂层热膨胀系数的影响,发现当 Cr 含量优化至 16% 时,粉末涂层的热膨胀系数稳定在 12.5×10⁻⁶/℃,与基体的匹配度达 98.3%,热应力集中区域减少 70%。进一步通过 ANSYS 后处理分析显示,优化后的涂层在循环过程中热应力为 180MPa,低于材料的屈服强度(240MPa),而未优化涂层的热应力达 320MPa,超出屈服强度导致失效。这种的热匹配优化技术,较大程度地提升了涂层寿命。目前该模型已拓展至钛合金、铝合金等多种基体材料,为航空航天、新能源等领域的异种材料连接提供了数据支撑,使博厚新材料的涂层方案在复杂热循环工况下的可靠性提升 3 倍以上。闸板镍基自熔合金粉末应用行业