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感應重熔鎳基自熔合金粉末銷售廠

來源: 發布時間:2025-06-09

博厚新材料鎳基自熔合金粉末在凝固過程中,通過控制冷卻速率(≥10?℃/s)促進碳化物均勻析出,SEM 觀察顯示其碳化物尺寸主要分布在 2-5μm,呈彌散狀分布于 γ-Ni 基體中,這種顯微組織使涂層硬度達 HRC62-64(GB/T 230.1-2018 測試)。在磨粒磨損實驗中(采用 120 目石英砂,入射角 60°),該涂層的磨損率為 2.3×10??mm3/N?m,較常規鎳基涂層降低 60%。其耐磨機制為:細小均勻的碳化物作為硬質點抵抗磨粒切削,而韌性的 Ni 基體提供支撐,形成 “硬質點 - 韌性基體” 協同抗磨體系,有效應對礦山、建材等行業的強磨損工況。博厚新材料的粉末生產過程全程惰性氣體保護,避免氧化夾雜,保障涂層性能穩定性。感應重熔鎳基自熔合金粉末銷售廠

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博厚新材料推出的 “粉末 + 工藝” 打包服務,通過 “材料定制 + 工藝開發 + 設備調試” 一體化方案,幫助客戶降低技術門檻,快速實現產業化應用。服務內容包括:①根據客戶工況定制粉末成分(如為化纖企業定制耐 PET 腐蝕的 Ni-Cr-P 粉末);②開發專屬噴涂工藝(如為醫療器械企業開發低溫冷噴涂工藝,避免基體退火);③提供設備改造建議(如調整 HVOF 設備的燃氣比例以適配新粉末)。某新能源電池企業導入該服務后,從提出需求到批量生產用 45 天:第 1-15 天完成粉末配方設計(Ni-Cu 基,導熱系數≥200W/m?K),第 16-30 天開發激光熔覆工藝(功率 2500W,掃描速度 10mm/s),第 31-45 天完成產線調試與員工培訓,制備的電池散熱涂層熱阻較預期降低 20%,產能達 5000 件 / 天。該服務已幫助 50 余家中小企業跨越 “材料 - 工藝” 適配難關,平均縮短產業化周期 50%,尤其適合缺乏涂層技術積累的新興領域客戶。拉絲塔輪鎳基自熔合金粉末廠家直銷博厚新材料鎳基自熔合金粉末在 800℃高溫環境下仍能保持穩定的力學性能,適用于高溫耐磨場景。

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博厚新材料 BH-Ni60A 鎳基自熔合金粉末以 16-18% 的 Cr 含量為優勢,在中等載荷耐磨場景中表現均衡。該粉末通過氣霧化工藝制備,Cr 元素以碳化物形式均勻分布于 Ni 基體中,形成 “硬質點 + 韌性基體” 抗磨體系,硬度達 HRC58-62。在某水泥生產線的傳送輥道噴涂中,采用火焰噴涂工藝敷設 0.5mm 涂層,可抵抗粒徑 50-100μm 的水泥顆粒沖刷,連續運行 8000 小時后涂層厚度損失≤0.2mm,而未涂層輥道需每 2000 小時更換。粉末中的 Cr 元素同時賦予其良好的耐蝕性,在城市污水處理廠的污泥攪拌器上,涂層抵抗含 Cl?污水(Cl?濃度 500ppm)腐蝕,年腐蝕速率≤0.03mm,較普通碳鋼部件提升 3 倍,適用于工程機械、農業機械等中等磨損與腐蝕環境。

博厚新材料針對超音速火焰噴涂(HVOF)工藝特性,通過調整粉末流動性(≤16s/50g)和粒徑分布(D50=40μm),減少噴涂過程中的粉末團聚現象。在 HVOF 噴涂過程中,該粉末的顆粒飛行速度達 800m/s 以上,沉積時產生塑性變形,形成無孔隙的致密涂層。某石油管道企業采用該粉末噴涂的內壁防腐層,在高壓輸油(壓力 10MPa)條件下運行 3 年,未出現涂層剝落或腐蝕穿孔,而未優化的粉末涂層在 1 年后即出現局部失效,證明了工藝適配性優化對長期運行穩定性的提升。博厚新材料鎳基自熔合金粉末經真空熔煉處理,雜質含量≤0.05%,保證涂層純凈度。

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博厚新材料鎳基自熔合金粉末在化纖機械噴絲板涂層中,通過耐腐蝕與抗堵塞的雙重性能優化,解決了聚合物熔體對設備的侵蝕問題。該粉末采用 Ni-Cr-P 體系(Cr 20%、P 1.5%),經化學鍍工藝形成的非晶態涂層,表面粗糙度 Ra≤0.2μm,在紡絲溫度(300-320℃)下,對聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)熔體的耐蝕性優異,浸泡 1000 小時后表面無腐蝕坑,而不銹鋼噴絲板在此工況下會因熔體中的微量催化劑殘留出現點蝕。某化纖企業使用該粉末涂層的噴絲板,紡絲斷頭率從 0.5 次 / 小時降至 0.1 次 / 小時,且清洗周期從 1 周延長至 1 個月,單臺設備年產能提升 15%,同時減少了因清洗導致的停產損失。博厚新材料 BH-Ni60A 鎳基自熔合金粉末,含 Cr 16-18%,適用于中等載荷耐磨場景。無脫落鎳基自熔合金粉末應用

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博厚新材料研發的 BH-NiAlBSi 粉末通過調整 Al 含量(8-10%),使熱膨脹系數(11.5×10??/℃)與鈦合金基體(10.5×10??/℃)高度匹配,專門解決異種材料連接的熱應力難題。粉末中的 Al 元素形成 Ni?Al 金屬間化合物,在降低熱膨脹系數的同時,通過擴散焊接與鈦合金基體形成過渡層(厚度 5-10μm),經 300℃熱循環(20-300℃,1000 次)測試,涂層應變力≤50MPa,遠低于材料的屈服強度。某航空企業采用該粉末作為鈦合金與不銹鋼的連接涂層,在發動機壓氣機部件中,經歷 - 50℃至 200℃的溫度交變,未出現界面開裂,且結合強度≥40MPa,滿足航空級可靠性要求。粉末的熱匹配設計還適用于鈦合金與陶瓷、鈦合金與銅等異種材料連接,拓寬了鎳基涂層的應用邊界。感應重熔鎳基自熔合金粉末銷售廠

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