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金剛石工具鎳基自熔合金粉末應用行業

來源: 發布時間:2025-10-05

博厚新材料 BH-NiCrBSiMo 粉末通過添加 4-6% Mo 元素,在 3.5% NaCl 溶液中的腐蝕速率≤0.005mm/a,達到航空級耐蝕標準。Mo 元素形成的 MoO?2?離子在涂層表面形成保護膜,阻斷 Cl?滲透路徑,電化學測試顯示其自腐蝕電位達 - 0.1V(vs SCE),較未添加 Mo 的粉末提升 50%。某海上風電企業的塔筒法蘭涂層采用該粉末進行 HVOF 噴涂,經 5000 小時鹽霧測試(ASTM B117)后,涂層無點蝕、無剝落,而常規 Ni-Cr 涂層出現直徑 2-3mm 的點蝕坑。粉末中的 Cr(含量 18-20%)與 Mo 協同作用,在涂層表面形成 Cr?O?-MoO?復合氧化膜,孔隙率≤1%,有效抵抗海水、鹽霧等苛刻環境腐蝕,適用于海洋工程、鹽化工等強腐蝕領域。鎳基自熔合金粉末在化纖機械的噴絲板涂層中表現優異,耐聚合物腐蝕。金剛石工具鎳基自熔合金粉末應用行業

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博厚新材料為燃煤電廠磨煤機部件定制的鎳基自熔合金粉末,通過抗高溫磨損與抗煤灰腐蝕的復合性能設計,解決了磨煤機高耗能與高維護問題。該粉末采用 Ni-Cr-B-Si-Mn 體系(Mn 3%),經等離子堆焊形成的涂層,在 300℃煤灰(含 SiO? 50%、Al?O? 25%)沖刷下,磨損率為 1.2×10??mm3/N?m,較傳統高鉻鑄鐵提升 3 倍。某電廠 300MW 機組使用該粉末噴涂的磨煤機磨輥,運行 8000 小時后涂層厚度損失≤0.5mm,而未涂層磨輥能維持 2000 小時,且涂層表面在電鏡下觀察到的磨粒切削痕跡深度≤1μm,證明其優異的抗沖刷能力。此外,粉末中的 Cr 元素形成致密 Cr?O?氧化膜,抵抗煤灰中的 SO?腐蝕,年腐蝕速率≤0.01mm,遠低于行業平均水平。金剛石工具鎳基自熔合金粉末價目鎳基自熔合金粉末的涂層結合強度≥40MPa,可滿足重載工況下的可靠性要求。

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博厚新材料為鎳基自熔合金粉末建立的掃碼溯源系統,通過 “一物一碼” 實現從原料到應用的全流程追溯。每個包裝附帶的二維碼包含 36 項信息:原料批次(如電解鎳批號 Ni20230518)、熔煉參數(溫度 1650℃,時間 2 小時)、霧化壓力(10MPa)、粒度分布(D50=65μm)、檢測報告(含 12 項指標數據)及工藝建議(如推薦噴涂工藝為 HVOF)。某航空企業通過掃碼查詢其采購的 Ni-Cr-Al-Y 粉末,確認原料來自加拿大高純鎳(純度 99.99%),熔煉過程采用真空度 10??Pa,霧化氣體為 99.99% 高純氬氣,檢測報告顯示氧含量 85ppm,完全符合航空標準。該系統提升了供應鏈透明度,增強客戶對產品的信任度,尤其適用于、航空等對溯源有嚴格要求的領域。

博厚新材料借助 ANSYS 有限元分析軟件,構建了高精度的粉末 - 基體熱匹配模型,通過多物理場耦合仿真技術,模擬涂層在不同工況下的熱應力分布。在 Ni-Cr-B-Si 體系粉末研發中,技術團隊以 45# 鋼基體(熱膨脹系數 11.5×10??/℃)為基準,通過 ANSYS 模擬不同 Cr 含量(12%、14%、16%)對涂層熱膨脹系數的影響,發現當 Cr 含量優化至 16% 時,粉末涂層的熱膨脹系數穩定在 12.5×10??/℃,與基體的匹配度達 98.3%,熱應力集中區域減少 70%。進一步通過 ANSYS 后處理分析顯示,優化后的涂層在循環過程中熱應力為 180MPa,低于材料的屈服強度(240MPa),而未優化涂層的熱應力達 320MPa,超出屈服強度導致失效。這種的熱匹配優化技術,較大程度地提升了涂層壽命。目前該模型已拓展至鈦合金、鋁合金等多種基體材料,為航空航天、新能源等領域的異種材料連接提供了數據支撐,使博厚新材料的涂層方案在復雜熱循環工況下的可靠性提升 3 倍以上。湖南博厚新材料研發的 BH-NiAlBSi 粉末的熱膨脹系數與鈦合金基體匹配,用于異種材料連接涂層。

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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。博厚新材料的鎳基自熔合金粉末已通過大型企業的嚴苛認證。金剛石工具鎳基自熔合金粉末應用行業

博厚新材料 BH-NiCrBSiMo 粉末的耐蝕性優異,在 3.5% NaCl 溶液中腐蝕速率≤0.005mm/a。金剛石工具鎳基自熔合金粉末應用行業

博厚新材料通過精確調控 B、Si 元素含量(B 2.8-3.2%,Si 2.5-2.8%),將鎳基自熔合金粉末的熔點控制在 1050-1150℃,可適配火焰噴涂(氧乙炔焰溫度 3100℃)、等離子噴涂(弧溫 10000℃)、激光熔覆(光斑溫度 1500℃)等多種熱源工藝。當采用火焰噴涂時,較低的熔點可減少粉末過熱氧化;當采用激光熔覆時,適中的熔點可避免基體過熔。某機械加工廠根據不同設備選擇該粉末的不同熔點型號,在保持涂層性能一致的前提下,靈活使用現有設備,降低了設備更新成本。金剛石工具鎳基自熔合金粉末應用行業

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