采用博厚新材料鎳基高溫合金粉末制造的零部件,憑借其優異的性能,能夠有效降低設備的維護成本和停機時間,為企業帶來的經濟效益。在能源電力行業,使用該粉末制造的燃氣輪機葉片,由于其良好的耐高溫、耐磨和抗腐蝕性能,減少了葉片表面的磨損和腐蝕程度,延長了葉片的使用壽命,從而降低了葉片的更換頻率和維護成本。據統計,某燃氣輪機發電廠采用博厚新材料鎳基高溫合金粉末葉片后,每年可減少葉片更換費用 300 萬元,同時由于設備可靠性提高,停機檢修時間從每年 60 小時縮短至 20 小時,多發電約 1000 萬度,增加經濟效益 800 萬元。在冶金行業,使用該粉末涂層修復的高爐風口、渣口等部件,能夠有效抵御高溫鐵水和爐渣的侵蝕,延長部件使用壽命 2 - 3 倍,減少了因部件損壞導致的高爐休風次數,提高了高爐的作業率,為企業創造了可觀的經濟效益。在燃氣輪機的制造中,博厚新材料鎳基高溫合金粉末可提升部件的耐高溫和耐磨性能。對標海外鎳基高溫合金粉末行業報價
博厚新材料鎳基高溫合金粉末的高球形度(≥98%)與優異流動性,為增材制造工藝帶來優勢。在選區激光熔化(SLM)過程中,粉末鋪粉均勻性誤差<0.03mm,激光吸收率提升至 45%,有效減少了成型件的孔隙率(<0.5%)。某醫療器械企業采用該粉末 3D 打印的骨科植入物,表面粗糙度 Ra≤0.8μm,無需后續打磨處理,且內部結構實現仿生多孔設計(孔隙率 30 - 40%),促進骨細胞生長。此外,粉末的窄粒度分布(D10 = 15μm,D90 = 45μm)使打印層厚控制精度達 ±0.01mm,為復雜結構件的高精度制造提供了保障。高溫屈服強度高鎳基高溫合金粉末多久博厚新材料鎳基高溫合金粉末具備優良的高溫穩定性,在 800℃以上高溫環境中,依然能保持良好的力學性能。
博厚新材料建立了覆蓋鎳基高溫合金粉末生產全生命周期的智能監控系統。熔煉環節采用紅外測溫儀實時監測爐溫(精度 ±1℃),通過真空度傳感器將熔煉環境控制在 10?3Pa 以下;氣霧化過程中,利用激光粒度儀在線檢測粉末粒徑,當偏差超過設定值 0.5μm 時,系統自動調整霧化參數;后處理階段,通過自動稱重、掃碼追溯系統實現批次信息全記錄。這種全流程精密監測使產品批次合格率穩定在 99.8% 以上,某汽車渦輪增壓器客戶連續 3 年采購零退貨,充分驗證了質量控制體系的可靠性。
博厚新材料鎳基高溫合金粉末的表面質量通過多道工藝精密控制,采用真空熱處理 + 表面鈍化復合工藝,使粉末表面粗糙度 Ra≤0.8μm,氧含量≤80ppm,且無吸附性雜質。這種優異的表面狀態提升了后續加工效率:在激光熔覆工藝中,粉末鋪粉均勻性誤差<0.03mm,激光吸收率提升至 45%,熔覆層表面無需打磨即可達到 Ra≤6.3μm 的精度,較傳統工藝減少 2 道后處理工序。某醫療器械企業使用該粉末 3D 打印骨科植入物時,表面孔隙率控制在 30-40%,粗糙度 Ra≤1.6μm,不滿足 ISO 13485 認證要求,還促進了骨細胞的黏附與生長,術后患者恢復周期縮短 20%。無論是在極端高溫還是復雜應力環境下,博厚新材料鎳基高溫合金粉末都能展現出可靠性。
博厚新材料鎳基高溫合金粉末在石油機械領域構建全場景材料解決方案。針對油田井口裝置的高溫高壓腐蝕問題,開發的高 Mo(10%)鎳基粉末,在含 H?S、CO?的油氣介質中,腐蝕速率 0.02mm/a,是普通不銹鋼的 1/5;用于壓裂泵柱塞表面噴涂的 WC 增強鎳基復合粉末,硬度達 HV1200,耐沖蝕性能提升 3 倍,使柱塞壽命從 500 小時延長至 1500 小時。某頁巖氣田采用該粉末后,單井設備維護成本下降 60%,開采效率提高 25%。在深海石油平臺的立管接頭制造中,博厚粉末通過熱等靜壓工藝實現 99.5% 致密度,抗疲勞性能滿足 API 6A 標準要求,成功應用于南海荔灣 3-1 氣田等深水項目。博厚新材料鎳基高溫合金粉末適用于激光熔覆、熱等靜壓等多種先進制造工藝。渦輪軸鎳基高溫合金粉末對比價
憑借優良的性能,博厚新材料鎳基高溫合金粉末在國內外市場上贏得了認可和信賴。對標海外鎳基高溫合金粉末行業報價
博厚新材料鎳基高溫合金粉末對激光熔覆、熱等靜壓等先進制造工藝具有良好的適配性。在激光熔覆過程中,粉末的低熔點共晶成分(熔點降低至 1200℃)與高潤濕性,使熔覆層與基體形成牢固的冶金結合(結合強度≥45MPa),且稀釋率控制在 5% 以內。熱等靜壓工藝中,粉末的高球形度與低含氧量確保了部件的高致密度(≥99.5%),內部缺陷完全消除。某航空發動機葉片制造企業采用 “激光熔覆 + 熱等靜壓” 復合工藝,將葉片的生產周期縮短 30%,成本降低 25%,同時性能達到鍛造件水平。對標海外鎳基高溫合金粉末行業報價