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氣霧化模具鋼/高速鋼粉末渠道

來源: 發布時間:2025-10-28

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下長期穩定運行,減少了因模具斷裂導致的生產中斷和成本損失。博厚新材料高速鋼粉末激光熔覆層硬度均勻,偏差≤2HRC。氣霧化模具鋼/高速鋼粉末渠道

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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,使模具的維護周期從傳統的 15 天延長至 20 天,特別適用于汽車覆蓋件、精密沖壓件等大批量生產場景,為企業減少了停機換模時間,間接提升產能 10% 以上。M2模具鋼/高速鋼粉末價目高速鋼粉末選博厚新材料,售后服務完善,提供技術支持。

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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?。?-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,切削壽命是普通高速鋼的 2 倍。這種 “雙提升” 特性使刀具既適合低速重載的耐磨場景,又能滿足高速切削的紅硬性需求,為制造業提供了通用性更強的刀具材料選擇。

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。高速鋼粉末選博厚新材料,粉末球形度達 95%,送粉更順暢。

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博厚新材料的模具鋼粉末適合 3D 打印,復雜模具一次成型。該模具鋼粉末具有 3D 打印適配性,其粒度分布集中在 15-53μm,且球形度高達 95% 以上,能夠保證在 3D 打印過程中粉末的順暢輸送和均勻鋪粉。同時,粉末的流動性好,松裝密度穩定,使得打印層與層之間能夠實現良好的結合,避免出現孔隙和裂紋等缺陷。在打印復雜形狀的模具時,無論是具有深腔、薄壁還是復雜曲面結構的模具,都能夠一次成型,無需后續的拼接和加工。例如,某精密模具廠使用博厚模具鋼粉末 3D 打印一款具有復雜冷卻水道的注塑模具,傳統加工方法需要 20 多道工序,耗時近一個月,而采用 3D 打印技術用 3 天就完成了整個模具的制作,且模具的尺寸精度和表面質量完全滿足使用要求。這不縮短了模具的生產周期,還能實現傳統加工方法難以完成的復雜結構設計,為模具制造行業帶來了變化。博厚新材料高速鋼粉末氧含量低,≤50ppm,減少涂層氣孔。耐腐蝕模具鋼/高速鋼粉末對比價

用博厚新材料高速鋼粉末制作的絲錐,加工效率提高 40%。氣霧化模具鋼/高速鋼粉末渠道

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,使用壽命比傳統均質刀具提高了一倍以上。某齒輪加工廠使用該工藝制作的齒輪銑刀,加工效率提升了 30%,同時刀具的更換頻率降低了 50%。氣霧化模具鋼/高速鋼粉末渠道

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