模具鋼粉末選博厚新材料,用于塑料模具可提高表面光潔度。博厚新材料的模具鋼粉末具有極高的純度,雜質含量低于 0.01%,且粉末顆粒細小均勻,經過燒結或拋光處理后,模具表面能夠達到極高的光潔度。在實際應用中,使用該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,遠優于普通模具鋼粉末制作的模具 Ra0.4μm 的表面粗糙度。這種高表面光潔度使得塑料產品在成型后,表面光滑平整,無需進行后續的打磨和拋光處理,提高了產品的生產效率和質量。例如,某家電企業使用博厚模具鋼粉末制作的電視機外殼注塑模具,生產出的外殼表面光澤度達到了 90 以上,客戶滿意度大幅提升,同時省去了每臺產品的打磨工...
模具鋼粉末選博厚新材料,粉末松裝密度控制,成型一致性好。博厚新材料通過多維度工藝調控實現松裝密度的控制:首先采用激光粒度分析儀對粉末進行分級篩選,確保 15-53μm 粒徑顆粒占比穩定在 90% 以上;其次通過超音速氣霧化工藝將粉末球形度提升至 95%,減少顆粒間的機械咬合;再經低溫退火去除顆粒表面應力,使表面粗糙度控制在 Ra0.8μm 以下。這些措施讓松裝密度穩定在 4.5-4.8g/cm3,每批次波動不超過 ±0.1g/cm3。在實際成型中,這種穩定性體現為壓坯密度偏差≤±0.02g/cm3,某汽車模具廠用其生產的 1000 件沖壓模坯體,尺寸公差全部控制在 ±0.03mm 內,硬度波動...
博厚新材料模具鋼粉末抗沖擊性能好,適合重載模具使用。該模具鋼粉末在成分設計上注重硬度和韌性的平衡,通過添加適量的鎳、鉬等合金元素,提高了材料的韌性和抗沖擊性能。經沖擊韌性測試,其沖擊功可達 25J/cm2 以上,遠高于普通模具鋼粉末 15J/cm2 的沖擊功。在重載模具應用中,如冷鐓模具、熱鍛模具等,能夠承受巨大的沖擊載荷而不發生斷裂。例如,某標準件廠使用博厚模具鋼粉末制作的冷鐓模具,在鐓制直徑 20mm 的螺栓時,能夠承受每小時 3000 次的沖擊載荷,模具使用壽命達到了 8 萬次,而使用普通模具鋼粉末的模具,在 5 萬次左右就出現了裂紋。這種優異的抗沖擊性能使得重載模具能夠在惡劣的工作條件...
博厚新材料模具鋼粉末適配冷作模具,耐磨性比傳統材料高 30%。這一優勢源于其獨特的粉末冶金工藝:通過控制粉末中的碳含量在 1.0%-1.2%,并添加 1.5%-2.0% 的鉻元素,經燒結后形成均勻分布的碳化物硬質相,顯微硬度可達 HV1200-1500,有效抵御冷作模具在沖壓、剪切過程中的磨粒磨損。在針對厚度 3mm 的 65Mn 彈簧鋼沖壓模具的對比測試中,采用該粉末制作的模具刃口磨損量為 0.12mm / 萬次,而傳統鍛造 Cr12MoV 模具的磨損量為 0.17mm / 萬次,耐磨性提升。此外,粉末中添加的 0.3% 鎳元素改善了材料韌性,避免冷作模具因沖擊載荷產生崩刃,使模具的維護周期...
高速鋼粉末選博厚新材料,粉末粒徑可控制在 15-53μm 范圍。博厚新材料擁有先進的粉末分級設備和嚴格的分級工藝,能夠將高速鋼粉末的粒徑精確控制在 15-53μm 這一理想范圍內。通過采用多級篩分和氣流分級相結合的方法,有效去除了過大和過小的粉末顆粒,保證了粉末粒徑的均勻性。這種精確的粒徑控制為后續的成型和加工工藝提供了良好的基礎,例如在粉末冶金成型中,15-53μm 的粒徑范圍能夠保證粉末具有較高的松裝密度和流動性,使得壓坯密度均勻,燒結后性能穩定。在激光熔覆工藝中,該粒徑范圍的粉末能夠與激光能量實現匹配,提高熔覆效率和涂層質量。某刀具企業使用該粒徑范圍的高速鋼粉末制作整體刀具,其尺寸精度偏...
高速鋼粉末選博厚新材料,售后服務完善,提供技術支持。博厚建立了 "售前 - 售中 - 售后" 全鏈條服務體系:售前通過材料工程師上門調研,根據客戶的刀具類型(銑刀 / 鉆頭 / 滾刀)和加工材料(鋼材 / 鋁材 / 鈦合金),推薦匹配的粉末牌號及粒度(15-53μm 或 53-106μm);售中提供工藝適配指導,包括燒結溫度曲線(如 1200℃×2h 真空燒結)、熱處理參數(560℃三次回火),并提供 5kg 試用裝進行工藝驗證;售后配備 24 小時技術熱線,48 小時內響應現場問題。某航空刀具企業使用時出現涂層結合不良,技術團隊 36 小時內抵達現場,通過調整霧化氣壓從 0.8MPa 增至 ...
博厚新材料模具鋼粉末成本優勢明顯,性價比高于進口產品。博厚新材料通過優化生產工藝、實現規模化生產以及采用國產原材料等方式,有效降低了模具鋼粉末的生產成本。與進口同類產品相比,其價格低 20-30%,而性能指標卻不相上下,甚至在某些方面更優。例如,某進口模具鋼粉末的價格為 150 元 / 公斤,而博厚模具鋼粉末的價格為 110 元 / 公斤,價格降低了 27%,但在硬度、耐磨性等關鍵性能上,博厚產品與進口產品相當。對于下游模具企業來說,使用博厚模具鋼粉末能夠在保證產品質量的前提下,大幅降低原材料成本。某大型模具企業每年使用模具鋼粉末 100 噸,采用博厚產品后,每年可節省成本 400 萬元以上,...
博厚新材料的模具鋼粉末熱處理工藝簡單,易操作。該模具鋼粉末在成分設計上充分考慮了熱處理工藝的簡便性,通過合理調配合金元素的種類和比例,使得粉末在燒結后的熱處理過程中,無需復雜的溫控曲線和多道工序。通常情況下,只需經過一次淬火和一次回火處理,就能達到理想的硬度和韌性指標。例如,淬火溫度控制在 1050-1100℃,保溫 1-2 小時后空冷,然后在 550-600℃回火 2 小時,即可使模具鋼的硬度達到 58-62HRC,且性能穩定。這種簡單的熱處理工藝不降低了對設備和操作人員技能的要求,還減少了熱處理過程中的能耗和時間成本。某小型模具廠在使用博厚模具鋼粉末后,熱處理工序的時間從原來的 8 小時縮...
博厚新材料模具鋼粉末用于壓鑄模具,抗熱疲勞性能突出。其抗熱疲勞性能源于材料的優良高溫力學性能與組織穩定性:粉末中添加 2.5% 的鉬和 1.0% 的釩,形成穩定的金屬間化合物,在 500-600℃的工作溫度下,材料的高溫屈服強度保持在 800MPa 以上,且導熱系數達 35W/(m?K),比普通 H13 鋼提高 20%,有利于快速散熱。在鋁合金壓鑄模具的熱疲勞測試中,該粉末制作的模具經 1000 次冷熱循環(20℃→600℃→20℃)后,表面熱裂紋長度≤0.1mm,而普通模具鋼的裂紋長度達 0.5mm。在實際應用中,生產汽車變速箱殼體的壓鑄模,采用該粉末后,熱裂紋出現時間從 3 萬模次推遲至 ...
博厚新材料高速鋼粉末激光熔覆層硬度均勻,偏差≤2HRC。這得益于該粉末優異的成分均勻性和良好的激光吸收性能,在激光熔覆過程中,粉末能夠均勻地吸收激光能量,實現充分且均勻的熔化。同時,公司通過優化粉末的粒度分布和球形度,使得粉末在熔覆過程中能夠均勻地鋪展和凝固,避免出現局部過熱或冷卻速度不均的現象。經檢測,激光熔覆層的硬度從邊緣到中心的偏差控制在 2HRC 以內,例如,某熔覆層的平均硬度為 62HRC,高硬度為 63HRC,低硬度為 61HRC,均勻性較好。這種均勻的硬度分布保證了熔覆層在使用過程中能夠均勻磨損,避免因局部硬度偏低而導致的早期失效。在某軋輥修復案例中,使用博厚高速鋼粉末進行激光熔...
高速鋼粉末選博厚新材料,可用于修復廢舊刀具,降低損耗。博厚新材料的高速鋼粉末具有良好的焊接性和兼容性,能夠與廢舊刀具的基體實現良好的結合,通過激光熔覆、氧乙炔噴焊等工藝,在廢舊刀具的磨損部位形成一層新的耐磨層,使刀具恢復使用性能。例如,某刀具維修廠接收了一批因刃口磨損而報廢的高速鋼銑刀,使用博厚高速鋼粉末進行激光熔覆修復后,銑刀的刃口硬度恢復至 65HRC,使用壽命達到了新刀的 80%,而修復成本為新刀采購成本的 30%。這種修復方式不降低了刀具的損耗,減少了資源浪費,還為企業節省了大量的刀具采購費用。某機械加工企業通過對廢舊刀具進行修復再利用,每年可降低刀具成本 50% 以上。模具鋼粉末選博...
模具鋼粉末選博厚新材料,用于塑料模具可提高表面光潔度。博厚新材料的模具鋼粉末具有極高的純度,雜質含量低于 0.01%,且粉末顆粒細小均勻,經過燒結或拋光處理后,模具表面能夠達到極高的光潔度。在實際應用中,使用該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,遠優于普通模具鋼粉末制作的模具 Ra0.4μm 的表面粗糙度。這種高表面光潔度使得塑料產品在成型后,表面光滑平整,無需進行后續的打磨和拋光處理,提高了產品的生產效率和質量。例如,某家電企業使用博厚模具鋼粉末制作的電視機外殼注塑模具,生產出的外殼表面光澤度達到了 90 以上,客戶滿意度大幅提升,同時省去了每臺產品的打磨工...
用博厚新材料高速鋼粉末制作的銑刀,可加工 HRC60 以上材料。這得益于該高速鋼粉末的硬度和紅硬性,經燒結和熱處理后,銑刀的硬度能夠穩定在 65-68HRC,且在高溫環境下仍能保持較高的硬度。當加工 HRC60 以上的合金材料時,銑刀刃口能夠保持足夠的鋒利度和耐磨性,有效抵御材料對刀具的劇烈磨損。在一項針對 HRC62 的 Cr12MoV 模具鋼的加工測試中,使用博厚高速鋼粉末制作的銑刀,在切削速度為 80m/min、進給量為 0.15mm/r 的參數下,連續加工 50 件工件后,刃口磨損量為 0.03mm,仍能保證加工表面的精度和光潔度。而使用普通高速鋼銑刀,在加工 20 件左右就因嚴重磨損...
高速鋼粉末選博厚新材料,燒結后硬度可達 65HRC 以上。這一性能得益于其科學的合金成分設計與嚴格的生產管控:粉末中鎢、鉬、釩等合金元素含量配比,其中釩含量穩定在 3.0%-3.5%,能在燒結過程中形成大量細小彌散的 VC 硬質相,提升材料硬度。生產中采用真空感應熔煉技術,確保合金元素均勻分布,避免成分偏析導致的硬度波動。經實驗驗證,該粉末在 1220℃真空燒結并經 560℃三次回火處理后,硬度穩定維持在 65-68HRC,且同一批次粉末的硬度偏差不超過 ±1HRC。如此高的硬度使其制成的刀具能輕松切削 HRC50 以上的合金材料,在汽車變速箱齒輪加工中,單把刀具的切削次數可達傳統高速鋼刀具的...
博厚新材料高速鋼粉末不斷迭代升級,滿足制造新需求。公司每年投入銷售額的 8% 用于研發,近三年完成 5 代粉末升級:從初代的 W6Mo5Cr4V2 基礎配方,到第 3 代添加 0.3% 稀土元素提升紅硬性,再到第 5 代納米復合粉末(含 5% 納米 WC 顆粒),使刀具壽命提升至傳統產品的 2 倍。針對新能源汽車電機殼加工需求,開發出超細晶粉末(晶粒尺寸≤5μm),制成的刀具可加工硬度 HRC55 的電機軸,效率提升 30%;為航空航天領域定制的低氧粉末(氧含量≤30ppm),3D 打印成型件致密度達 99.8%,滿足飛行器結構件要求。研發團隊與中科院合作建立 "高速鋼粉末數據庫",收錄 30...
高速鋼粉末選博厚新材料,粉末球形度達 95%,送粉更順暢。公司采用超音速惰性氣體霧化技術,將熔融高速鋼液通過 1.5mm 噴嘴霧化成細小液滴,在惰性氣體中快速冷卻凝固,形成規則的球形顆粒,經圖像分析儀檢測,球形度達 95%,其中完美球形顆粒占比 80%,遠超行業 85% 的平均水平。這種高球形度粉末的松裝密度達 4.8g/cm3,霍爾流速 20s/50g,在自動化送粉系統中,能以穩定的流量(50-100g/min)通過 φ8mm 送粉管,無堵塞現象,送粉穩定性偏差≤3%。在粉末冶金壓制生產線中,順暢的送粉使每模填充時間縮短 5 秒,生產效率提升 12%;在激光熔覆過程中,均勻的送粉量確保涂層厚...
用博厚新材料高速鋼粉末制作的刀具,切削效率提升。這一性能優勢體現在多個維度:首先,粉末經超高壓水霧化制成,顆粒球形度達 90% 以上,燒結后材料致密度超過 99.5%,避免了傳統鑄造高速鋼的疏松、偏析等缺陷,刀具刃口可磨至 Ra0.1μm 的鏡面精度,減少切削時的摩擦阻力,使切削力降低 15%-20%。其次,材料中均勻分布的 W2C、VC 等硬質相,在切削過程中保持刃口鋒利度,以加工 45# 鋼為例,切削速度可從傳統刀具的 120m/min 提升至 150m/min,進給量同步提高 25%。在汽車發動機缸體加工線的實際應用中,采用該粉末制作的立銑刀單刃切削長度達 800m,是普通高速鋼刀具的 ...
博厚新材料高速鋼粉末添加釩元素,耐磨性與紅硬性雙提升。粉末中釩含量精確控制在 3.0%-3.2%,在燒結過程中與碳結合形成 VC 硬質相,其顯微硬度高達 HV2800,且顆粒細小(1-2μm),均勻分布在基體中,提升了材料的耐磨性。在切削灰鑄鐵的對比實驗中,含釩高速鋼刀具的磨損量為 0.08mm / 小時,比低釩高速鋼減少 40%。同時,釩元素的添加細化了晶粒,提高了材料的高溫穩定性,經 600℃保溫 4 小時后,材料硬度仍保持在 60HRC 以上,紅硬性遠超普通高速鋼。在高速切削工況下,如以 180m/min 的速度切削 40Cr 鋼,該粉末刀具的刃口溫度可達 550℃,但仍能保持鋒利,切削...
高速鋼粉末選博厚新材料,可滿足復雜形狀刀具的近凈成形。這得益于其優異的粉末流動性與壓制成型性:粉末的松裝密度穩定在 4.5-4.8g/cm3,霍爾流速≤25s/50g,能均勻填充復雜模具型腔的細微結構,如螺旋立銑刀的排屑槽、絲錐的螺紋齒形等。在成型過程中,粉末的壓縮性可達 6.8g/cm3(壓制壓力 600MPa),經燒結后尺寸收縮率穩定在 1.2%-1.5%,且各向同性收縮偏差≤0.1%,使復雜刀具的近凈成形率達 95% 以上。以整體硬質合金鉆頭為例,傳統鍛造工藝需切除 30% 的材料,而采用該粉末近凈成形后,材料利用率從 70% 提升至 90%,單支鉆頭的材料成本降低 20%。對于帶內冷卻...
博厚新材料模具鋼粉末粒度分布集中,工藝穩定性強。公司通過三級篩分工藝嚴格控制粒度:首先采用 100 目篩去除粗顆粒,再用 325 目篩分離細粉,保留 100-325 目的粉末顆粒,其中 150-200 目顆粒占比達 70%,粒度分布跨度(D90/D10)≤2.5,遠低于行業的 4.0 標準。這種集中的粒度分布使粉末在壓制過程中的密度均勻性偏差≤0.02g/cm3,燒結后的尺寸收縮率穩定在 1.3%±0.1%,確保每批次模具的尺寸一致性。在精密連接器模具的批量生產中,采用該粉末制作的 100 套模具,型腔尺寸偏差≤0.003mm,遠優于客戶要求的 ±0.005mm,產品互換性達 100%。工藝穩...
博厚新材料高速鋼粉末激光熔覆層硬度均勻,偏差≤2HRC。這得益于該粉末優異的成分均勻性和良好的激光吸收性能,在激光熔覆過程中,粉末能夠均勻地吸收激光能量,實現充分且均勻的熔化。同時,公司通過優化粉末的粒度分布和球形度,使得粉末在熔覆過程中能夠均勻地鋪展和凝固,避免出現局部過熱或冷卻速度不均的現象。經檢測,激光熔覆層的硬度從邊緣到中心的偏差控制在 2HRC 以內,例如,某熔覆層的平均硬度為 62HRC,高硬度為 63HRC,低硬度為 61HRC,均勻性較好。這種均勻的硬度分布保證了熔覆層在使用過程中能夠均勻磨損,避免因局部硬度偏低而導致的早期失效。在某軋輥修復案例中,使用博厚高速鋼粉末進行激光熔...
博厚新材料模具鋼粉末適合熱作模具,耐高溫氧化性能優異。其優勢在于科學的合金體系設計:粉末中鉻含量達 5%-6%,鉬含量 2%-3%,經 1050℃淬火 + 550℃回火處理后,表面形成致密的 Cr?O?與 MoO?復合氧化膜,在 600℃高溫下的氧化速率為 0.005mm/h,是傳統 H13 鋼的 1/3。在鋁合金壓鑄模具的實際使用中,模具工作表面溫度常達 550-600℃,采用該粉末制作的模具經 10 萬次壓鑄后,表面氧化層厚度 0.05mm,而傳統模具氧化層厚度達 0.15mm,且無明顯熱裂紋。此外,材料的高溫硬度達 45HRC(600℃時),確保模具在高溫下保持足夠強度,型腔變形量控制在...
高速鋼粉末選博厚新材料,可實現刀具表面梯度耐磨強化。博厚新材料通過特殊的粉末配比和工藝設計,使得高速鋼粉末在噴涂或燒結過程中,能夠在刀具表面形成從表層到芯部的硬度梯度變化。表層具有極高的硬度,可達 65-68HRC,以保證優異的耐磨性;而靠近芯部的區域硬度逐漸降低,保持較好的韌性,避免刀具在使用過程中出現崩刃現象。這種梯度結構的形成,是通過控制粉末中合金元素的分布和熱處理工藝實現的,例如在粉末中添加不同比例的碳化物形成元素,并通過分段式的加熱和冷卻過程,使合金元素在不同區域形成不同的析出相。在實際應用中,采用這種梯度強化的刀具,在加工高硬度材料時,既能夠承受劇烈的磨損,又能抵御沖擊載荷,使用壽...
博厚新材料模具鋼粉末粒度分布集中,工藝穩定性強。公司通過三級篩分工藝嚴格控制粒度:首先采用 100 目篩去除粗顆粒,再用 325 目篩分離細粉,保留 100-325 目的粉末顆粒,其中 150-200 目顆粒占比達 70%,粒度分布跨度(D90/D10)≤2.5,遠低于行業的 4.0 標準。這種集中的粒度分布使粉末在壓制過程中的密度均勻性偏差≤0.02g/cm3,燒結后的尺寸收縮率穩定在 1.3%±0.1%,確保每批次模具的尺寸一致性。在精密連接器模具的批量生產中,采用該粉末制作的 100 套模具,型腔尺寸偏差≤0.003mm,遠優于客戶要求的 ±0.005mm,產品互換性達 100%。工藝穩...
用博厚新材料高速鋼粉末制作的絲錐,加工效率提高 40%。這一效率提升源于絲錐的優良性能與結構設計:粉末經燒結后硬度達 65HRC,螺紋齒面光潔度達 Ra0.1μm,在攻絲過程中摩擦系數降低至 0.15,比普通高速鋼絲錐減少 30% 的切削力,使攻絲轉速從 100r/min 提升至 140r/min。同時,粉末冶金工藝可精確控制絲錐的螺旋角與容屑槽形狀,排屑順暢,避免了傳統絲錐的 “纏屑” 問題,每攻絲 100 個螺孔的清理時間從 5 分鐘縮短至 2 分鐘。在鋁合金輪轂螺栓孔加工中,該絲錐的單支使用壽命達 5000 個孔,是普通絲錐的 2.5 倍,且加工的螺紋精度達 6H 級,無需后續倒角處理。...
模具鋼粉末選博厚新材料,產品質量通過 ISO9001 認證。博厚建立了覆蓋全生產鏈的質量管控體系:原材料入庫需經 ICP 光譜分析,確保 Cr、Ni 等關鍵元素偏差≤0.05%;生產過程設置 12 個質量控制點,實時監測霧化壓力(±0.05MPa)、冷卻水溫(±2℃)等參數;成品檢測涵蓋粒度分布(激光粒度儀)、硬度(洛氏硬度計)、氧含量(氧氮分析儀)等 16 項指標,每批次出具詳細檢測報告。ISO9001 認證審核中,其 "可追溯性管理" 獲高度評價:通過原材料批次碼、生產工單、檢測報告的關聯系統,可逆向追蹤任意一包粉末的生產全流程(精確至分鐘)。某出口企業使用該粉末后,順利通過歐美客戶的二方...
高速鋼粉末選博厚新材料,粉末流動性≤25s/50g,成型效率高。這一出色的流動性源于博厚新材料先進的制粉工藝,通過對粉末顆粒進行特殊的球形化處理和粒度分級控制,使得粉末顆粒呈現出極高的球形度和均勻的粒度分布。在實際檢測中,其霍爾流速穩定在 22-25s/50g,遠優于行業內多數產品的 30s/50g 以上。這種良好的流動性在成型過程中體現出巨大優勢,當粉末進入模具型腔時,能夠快速且均勻地填充各個角落,尤其是對于復雜形狀的刀具坯體,能有效避免出現填充不飽滿或密度不均的問題。同時,高流動性大幅縮短了每批次粉末的填充時間,以某刀具生產企業的批量生產為例,使用博厚高速鋼粉末后,每小時的成型數量從原來的...
博厚新材料的模具鋼粉末耐蝕性好,適合潮濕環境下的模具使用。其耐蝕性源于科學的合金成分與表面處理:粉末中鉻含量達 13%-14%,經燒結后形成連續的富鉻鈍化膜,在中性鹽霧測試中,720 小時無紅銹產生,而普通模具鋼在 240 小時即出現銹蝕;同時,添加 0.2% 的鈮元素,防止晶界腐蝕,提高材料在潮濕環境中的穩定性。在南方潮濕地區的注塑模具應用中,采用該粉末制作的模具型腔在連續生產(相對濕度 85%)6 個月后,仍保持光潔表面,無銹蝕痕跡,而傳統模具在 3 個月后即需進行除銹處理。對于水產養殖設備的塑料模具,其耐海水霧氣腐蝕性能尤為突出,模具維護周期從 2 個月延長至 6 個月,減少了因銹蝕導致...
博厚新材料模具鋼粉末抗沖擊性能好,適合重載模具使用。該模具鋼粉末在成分設計上注重硬度和韌性的平衡,通過添加適量的鎳、鉬等合金元素,提高了材料的韌性和抗沖擊性能。經沖擊韌性測試,其沖擊功可達 25J/cm2 以上,遠高于普通模具鋼粉末 15J/cm2 的沖擊功。在重載模具應用中,如冷鐓模具、熱鍛模具等,能夠承受巨大的沖擊載荷而不發生斷裂。例如,某標準件廠使用博厚模具鋼粉末制作的冷鐓模具,在鐓制直徑 20mm 的螺栓時,能夠承受每小時 3000 次的沖擊載荷,模具使用壽命達到了 8 萬次,而使用普通模具鋼粉末的模具,在 5 萬次左右就出現了裂紋。這種優異的抗沖擊性能使得重載模具能夠在惡劣的工作條件...
模具鋼粉末選博厚新材料,粉末松裝密度控制,成型一致性好。博厚新材料通過多維度工藝調控實現松裝密度的控制:首先采用激光粒度分析儀對粉末進行分級篩選,確保 15-53μm 粒徑顆粒占比穩定在 90% 以上;其次通過超音速氣霧化工藝將粉末球形度提升至 95%,減少顆粒間的機械咬合;再經低溫退火去除顆粒表面應力,使表面粗糙度控制在 Ra0.8μm 以下。這些措施讓松裝密度穩定在 4.5-4.8g/cm3,每批次波動不超過 ±0.1g/cm3。在實際成型中,這種穩定性體現為壓坯密度偏差≤±0.02g/cm3,某汽車模具廠用其生產的 1000 件沖壓模坯體,尺寸公差全部控制在 ±0.03mm 內,硬度波動...