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。博厚新材料的镍基自熔合金粉末已通过大型企业的严苛认证。对标海外镍基自熔合金粉末价目
博厚新材料镍基自熔合金粉末的物理性能经过设计:松装密度控制在 2.6-2.8g/cm³(采用 Hall flowmeter 测试),流动性≤18s/50g(ASTM B213 标准),这种参数组合使得粉末在送粉过程中具有良好的可控性。在等离子喷涂工艺中,该粉末的沉积效率达 65-70%,较常规粉末提升 15%,且喷涂过程中粉末飞散损失率≤5%。某矿山机械企业使用该粉末喷涂刮板输送机链条,单班生产效率从 800 吨 / 小时提升至 1050 吨 / 小时,同时粉末消耗量降低 18%,年材料成本节省约 35 万元。球阀球面镍基自熔合金粉末交易价格通过添加稀土元素 Y₂O₃,博厚新材料提升了粉末的抗氧化性能,高温氧化增重率≤0.5mg/cm²。
博厚新材料的镍基自熔合金粉末以纯度≥99.9% 的电解镍为基体,通过真空感应熔炼工艺融入 B、Si 等自熔性元素(B 含量 2.5-4.0%,Si 含量 2.0-3.5%),这些元素在熔融状态下可与氧结合形成低熔点硼硅酸盐熔渣,自动除去涂层中的氧化物杂质,从而提升界面结合强度。实测数据显示,该粉末制备的涂层在 3.5% NaCl 溶液中浸泡 30 天,腐蚀速率为 0.012mm/a,较传统镍基合金提升 50%;在干砂橡胶轮磨损测试中(载荷 50N,转速 200r/min),磨损量≤0.05g,展现出优异的耐磨耐蚀双重性能,适用于海洋工程、石油炼化等严苛腐蚀环境。
博厚新材料镍基自熔合金粉末采用超音速气雾化技术制备,球形度经激光粒度仪检测达 95.6% 以上,颗粒表面光滑无粘连,这种形貌使得粉末在送粉器中流动性均匀,避免堵塞现象。其粒度分布遵循正态分布规律(D10=25μm,D50=65μm,D90=120μm),可适配等离子喷涂(50-150μm)、超音速火焰喷涂(20-60μm)等多种热喷涂工艺。某汽车涡轮增压器客户采用该粉末进行 HVOF 喷涂,涂层致密度达 98.7%,较传统不规则粉末提升 12%,且喷涂效率提高 30%,单台设备喷涂时间从 4 小时缩短至 2.5 小时。博厚新材料 BH-NiCrBSiRe 粉末添加 1% Re,高温抗氧化性能增强,适用于燃气轮机部件。
博厚新材料建立了覆盖全流程的质量检测体系:原材料阶段进行 ICP 光谱分析(检测 16 种微量元素),熔炼阶段实时监测温度与成分,雾化阶段在线检测粒度与氧含量,成品阶段通过 XRD(分析物相组成)、SEM(观察颗粒形貌)、拉伸试验(测试结合强度)等 12 项指标检测。每批次粉末均附 COA 报告(含 36 项检测数据),并可追溯至具体炉号、雾化参数。某核电企业对该粉末进行二次检测,各项指标与报告一致性达 100%,因此将其纳入合格供应商名录,用于核电站阀门涂层,体现了检测体系对质量可靠性的保障。博厚新材料提供粉末应用培训课程,包含涂层设计、设备操作等实战内容。对标海外镍基自熔合金粉末价目
博厚新材料的纳米晶镍基自熔合金粉末,晶粒尺寸≤100nm,耐磨性提升 60%。对标海外镍基自熔合金粉末价目
博厚新材料针对超音速火焰喷涂(HVOF)工艺特性,通过调整粉末流动性(≤16s/50g)和粒径分布(D50=40μm),减少喷涂过程中的粉末团聚现象。在 HVOF 喷涂过程中,该粉末的颗粒飞行速度达 800m/s 以上,沉积时产生塑性变形,形成无孔隙的致密涂层。某石油管道企业采用该粉末喷涂的内壁防腐层,在高压输油(压力 10MPa)条件下运行 3 年,未出现涂层剥落或腐蚀穿孔,而未优化的粉末涂层在 1 年后即出现局部失效,证明了工艺适配性优化对长期运行稳定性的提升。对标海外镍基自熔合金粉末价目