博厚新材料的模具鋼粉末粒度均勻,能提升模具成型精度。這一特性源于其采用先進的氣霧化制粉工藝,通過控制霧化壓力、金屬液溫度和冷卻速率,使粉末顆粒的粒度分布范圍嚴格控制在 15-53μm,其中 D50(中位粒徑)波動不超過 ±2μm,遠超行業普遍的 ±5μm 標準。在模具成型過程中,這種均勻的粒度可確保粉末在壓制時受力均勻,避免因局部顆粒過大導致的密度偏差,燒結后模具坯體的密度差能控制在 0.03g/cm3 以內。對于精密電子連接器模具等要求嚴苛的場景,使用該粉末制作的模具型腔尺寸精度可達 ±0.002mm,表面粗糙度低至 Ra0.4μm,相比普通粉末成型的模具,產品合格率提升 25% 以上,極大...
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...
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...
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,高溫回火后硬度保持率超 90%。這一特性源于材料優異的紅硬性:粉末中高含量的鎢(18%)和鉬(4.5%)形成穩定的合金碳化物,在 560℃高溫回火過程中,這些碳化物緩慢析出并均勻分布,使材料保持高硬度。經測試,該粉末燒結后硬度為 66HRC,經 560℃×1 小時三次回火處理后,硬度仍達 60HRC,保持率 91%,而普通高速鋼的硬度保持率為 75%。在高速切削高溫合金(如 Inconel 718)時,刀具刃口溫度常達 500℃以上,該粉末刀具仍能保持鋒利,切削速度可達 80m/min,而普通高速鋼刀具在 60m/min 時即出現明顯磨損。在航空發動機葉片榫槽加工中,該...
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...
博厚新材料模具鋼粉末批次穩定性好,性能波動≤3%。這是因為博厚新材料建立了嚴格的質量控制體系,從原材料采購到生產加工的每一個環節都進行把控。在原材料方面,精選高純度的鐵礦石和合金元素,每批次原材料都要經過嚴格的成分檢測,確保其成分符合標準。在生產過程中,采用先進的自動化生產線和實時監控系統,對熔煉溫度、霧化壓力、冷卻速度等關鍵工藝參數進行精確控制,偏差控制在 ±5℃和 ±0.1MPa 以內。同時,每批次粉末生產完成后,都會進行多項性能指標的檢測,包括粒度分布、硬度、流動性等,確保各項性能指標的波動范圍控制在 3% 以內。例如,連續 10 批次的模具鋼粉末檢測數據顯示,其硬度值在 58-60HR...
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。博厚新材料模具...
博厚新材料的模具鋼粉末耐磨損腐蝕,適合鹽霧環境下的模具。該模具鋼粉末中添加了較高含量的鉻、鎳等耐腐蝕元素,形成了致密的氧化膜,能夠有效抵御鹽霧等腐蝕性環境的侵蝕。在鹽霧測試中,將使用該粉末制作的模具樣品置于 5% 的氯化鈉溶液中,經過 500 小時的連續測試后,樣品表面有輕微的銹蝕,而使用普通模具鋼粉末的樣品在 200 小時后就出現了明顯的腐蝕現象。這種優異的耐磨損腐蝕性能使得該模具鋼粉末特別適合在沿海地區、潮濕環境以及接觸腐蝕性介質的模具中使用。例如,某水產養殖設備廠使用博厚模具鋼粉末制作的塑料模具,在潮濕且帶有鹽分的環境中使用,模具使用壽命達到了 2 年,而使用普通模具鋼粉末的模具,在半年...
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...
博厚新材料的模具鋼粉末燒結密度高,可達 7.8g/cm3 以上。這一高密度特性源于其優化的燒結工藝與粉末特性:粉末采用高壓水霧化制成,顆粒內部孔隙率≤1%,經篩分后粒度分布集中在 45-100μm,為燒結過程中的致密化提供良好條件。在生產中,采用階梯式升溫燒結工藝:先在 800℃保溫 2 小時去除潤滑劑,再升溫至 1250℃保溫 3 小時,使粉末顆粒充分擴散融合,再以 5℃/min 的速率冷卻,避免產生組織應力。經檢測,燒結后的材料密度穩定在 7.8-7.85g/cm3,致密度超過 99.5%,而普通粉末冶金模具鋼的密度通常在 7.6g/cm3 左右。高密度帶來了更高的力學性能,材料的抗拉強度...
博厚新材料的模具鋼粉末可定制成分,滿足特殊工況需求。公司擁有專業的材料研發團隊,能根據客戶的具體應用場景調整粉末成分:針對需要高耐磨性的冷作模具,可提高碳含量至 1.2%-1.5%,并增加釩元素至 2.0%,形成更多硬質碳化物;對于要求高韌性的熱作模具,可降低碳含量至 0.6%-0.8%,提高鎳含量至 3.0%,改善材料的抗熱疲勞性能;針對耐腐蝕場景,則可將鉻含量提升至 17%-19%,達到不銹鋼級別。某醫療器械企業需要制作耐腐蝕的沖壓模具,公司定制了含 18% 鉻的模具鋼粉末,經測試,該粉末制作的模具在 3% 氯化鈉溶液中浸泡 30 天無腐蝕,完全滿足客戶需求。定制周期短,從成分確定到批量生...
博厚新材料的模具鋼粉末與基體結合緊密,不易脫落。這得益于該粉末獨特的成分設計和先進的制備工藝,粉末中添加了適量的硅、硼等元素,這些元素在燒結或噴涂過程中能形成低熔點的共晶相,促進粉末與基體之間的冶金結合。經測試,其涂層與基體的結合強度高達 65MPa 以上,遠超行業平均的 40MPa。在實際應用中,無論是用于冷作模具的表面噴涂,還是熱作模具的整體燒結,都能展現出優異的結合性能。例如,某汽車零部件廠將博厚模具鋼粉末噴涂在沖壓模具的工作表面,經過 10 萬次的沖壓作業后,涂層依然完好無損,沒有出現任何起皮、脫落的跡象,而使用普通模具鋼粉末的同類模具,在 6 萬次左右就出現了明顯的涂層脫落現象。這種...
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...
博厚新材料模具鋼粉末批次穩定性好,性能波動≤3%。這是因為博厚新材料建立了嚴格的質量控制體系,從原材料采購到生產加工的每一個環節都進行把控。在原材料方面,精選高純度的鐵礦石和合金元素,每批次原材料都要經過嚴格的成分檢測,確保其成分符合標準。在生產過程中,采用先進的自動化生產線和實時監控系統,對熔煉溫度、霧化壓力、冷卻速度等關鍵工藝參數進行精確控制,偏差控制在 ±5℃和 ±0.1MPa 以內。同時,每批次粉末生產完成后,都會進行多項性能指標的檢測,包括粒度分布、硬度、流動性等,確保各項性能指標的波動范圍控制在 3% 以內。例如,連續 10 批次的模具鋼粉末檢測數據顯示,其硬度值在 58-60HR...