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自熔性好鎳基自熔合金粉末方法

來源: 發布時間:2025-09-12

博厚新材料建立了覆蓋全流程的質量檢測體系:原材料階段進行 ICP 光譜分析(檢測 16 種微量元素),熔煉階段實時監測溫度與成分,霧化階段在線檢測粒度與氧含量,成品階段通過 XRD(分析物相組成)、SEM(觀察顆粒形貌)、拉伸試驗(測試結合強度)等 12 項指標檢測。每批次粉末均附 COA 報告(含 36 項檢測數據),并可追溯至具體爐號、霧化參數。某核電企業對該粉末進行二次檢測,各項指標與報告一致性達 100%,因此將其納入合格供應商名錄,用于核電站閥門涂層,體現了檢測體系對質量可靠性的保障。博厚新材料的鎳基自熔合金粉末以高純度鎳為基體,添加 B、Si 等自熔性元素,具備優異的耐磨耐蝕性能。自熔性好鎳基自熔合金粉末方法

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湖南博厚新材料技術團隊提供的噴涂參數優化服務,通過 “理論模擬 + 實驗驗證” 提升涂層性能一致性。以 HVOF 工藝為例,團隊基于流體力學軟件模擬粉末在焰流中的運動軌跡,推薦適當燃氣流量(如丙烷 350L/min)、噴涂距離(280mm)及送粉速率(40g/min),并在客戶現場進行 3 輪參數調試。某汽車渦輪廠采用該服務優化 Ni-Cr-B-Si 粉末的 HVOF 噴涂參數,使涂層致密度從 93% 提升至 98%,硬度從 HRC58 提升至 HRC62,且噴涂效率提高 25%(單部件噴涂時間從 60 分鐘縮短至 45 分鐘)。團隊還開發了 “參數 - 性能” 數據庫,涵蓋 100 + 粉末型號工藝窗口,客戶可通過掃碼查詢基礎參數,再由工程師針對性優化,實現 “即查即用” 的便捷服務。等離子堆焊鎳基自熔合金粉末應用行業博厚新材料提供粉末應用培訓課程,包含涂層設計、設備操作等實戰內容。

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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。

博厚新材料通過三級提純工藝控制鎳基自熔合金粉末的氧含量:首先采用真空感應熔煉(真空度≤10?3Pa)減少金屬氧化,其次在氣霧化過程中通入高純氬氣(純度 99.99%)作為霧化介質,通過高效除氧劑吸附殘余氧,使氧含量穩定控制在 85-95ppm 之間。這種低氧含量確保了涂層在顯微鏡下觀察無明顯氧化物夾雜,結合強度測試(拉伸法)結果≥45MPa,較氧含量 150ppm 的粉末提升 20%。某航空發動機葉片修復項目使用該粉末后,涂層在熱循環測試(20-800℃,100 次)中未出現剝落現象,證明了其優異的界面結合穩定性。博厚新材料推出的 “粉末 + 工藝” 打包服務,幫助客戶降低技術門檻,快速實現產業化應用。

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博厚新材料的納米晶鎳基自熔合金粉末通過控制霧化冷卻速率(≥10?℃/s),使晶粒尺寸≤100nm,較傳統微米晶粉末的耐磨性提升 60%。納米晶結構通過 “晶界強化” 與 “位錯阻礙” 雙重機制提升耐磨性:晶界數量隨晶粒細化呈指數增加,阻礙磨粒切削路徑,同時納米晶界的無序結構使位錯滑移距離縮短,塑性變形阻力增大。磨損實驗(干砂 - 橡膠輪法)顯示,該粉末涂層的磨損量為 0.03g/1000 轉,而微米晶涂層為 0.075g/1000 轉。某軸承廠使用該粉末噴涂的滾道,在高速旋轉(1500 轉 / 分鐘)與重載荷(2000N)下,疲勞壽命達 1200 小時,較傳統涂層提升 2.5 倍,且電鏡下觀察到的磨痕深度≤0.5μm,證明納米晶結構對磨損的抑制作用,適用于高精度、高耐磨的軸承、齒輪等部件。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。等離子堆焊鎳基自熔合金粉末應用行業

鎳基自熔合金粉末適配海洋工程的海水泵葉輪防腐耐磨需求。自熔性好鎳基自熔合金粉末方法

博厚新材料與順豐冷運、京東物流等企業深度合作,構建粉末溫控運輸體系,確保存儲環境濕度<20% RH,從源頭杜絕粉末吸潮失效。運輸環節采用定制化包裝:內袋為三層鋁箔真空袋(透濕量≤0.1g / 天),充入高純氮氣,外箱添加濕度指示卡(濕度>20% 時變色)與硅膠干燥劑(吸濕量≥自身重量 40%);運輸車輛配備 GPS 溫控系統(溫度控制 25℃±5℃,濕度實時監測),一旦濕度超標自動啟動除濕裝置。某 3D 打印企業采購的鈦基粉末經此運輸后,存儲 3 個月仍滿足 SLM 設備對粉末流動性(≤20s/50g)的要求,而普通運輸的粉末在相同存儲條件下,濕度上升至 35% RH,流動性下降至 28s/50g,導致打印件致密度從 99% 降至 95%。該運輸方案使粉末在東南亞濕熱地區(如馬來西亞)的交付合格率達 100%,解決了高濕度環境下的運輸難題。自熔性好鎳基自熔合金粉末方法