在冶金行業,從礦石的冶煉到金屬材料的加工成型,每一個環節都對材料的性能與質量有著嚴格要求。博厚新材料的鐵基粉末憑借其獨特的性能,在冶金工藝中扮演著關鍵角色,推動了冶金工藝的優化與升級。在鋼鐵冶煉過程中,將適量的博厚新材料鐵基粉末作為添加劑加入爐內,能夠有效調整鋼液的成分與性能。例如,其鐵基粉末中含有的合金元素,如錳、硅、鉻等,能夠提高鋼的強度、硬度、耐磨性以及耐腐蝕性。同時,鐵基粉末的加入還能夠改善鋼液的流動性與凝固特性,減少鑄坯中的氣孔、縮松等缺陷,提高鑄坯質量。在粉末冶金成型工藝中,博厚新材料的鐵基粉末由于具有良好的粒度分布、流動性與壓縮性,能夠在較低壓力下實現粉末的致密化成型,降低了成型...
隨著 3D 打印技術的迅猛發展,其在制造業中的應用領域不斷拓展,對適配的粉末材料需求也日益增長。博厚新材料敏銳捕捉到這一市場趨勢,迅速布局,積極投身于適配 3D 打印的鐵基粉末材料研發。公司投入大量資金,組建了一支由材料科學家、3D 打印技術 組成的專業研發團隊,并建立了先進的研發實驗室,配備了一系列 實驗設備,如激光選區熔化 3D 打印機、電子束選區熔化 3D 打印機、粉末特性分析儀等,為研發工作提供了堅實的硬件支持。在研發過程中,團隊深入研究 3D 打印工藝對鐵基粉末性能的特殊要求,通過調整鐵基粉末的粒度分布、流動性、燒結性能等關鍵參數,使其滿足 3D 打印的成型需求。例如,研發出的鐵...
燒結是粉末冶金工藝中的關鍵 環節,粉末的燒結性能直接決定了燒結后產品的質量、性能與可靠性。博厚新材料的鐵基粉末在燒結性能方面表現,具有諸多 優勢。首先,該鐵基粉末具有較低的燒結溫度與較短的燒結時間,這得益于其優化的成分設計與獨特的粉末制備工藝。通過添加適量的燒結助劑,如硼、磷等元素,降低了鐵基粉末的燒結 能,使其能夠在相對溫和的工藝條件下實現致密化燒結。在燒結過程中,粉末顆粒之間能夠迅速發生原子擴散與冶金結合,形成均勻、致密的組織結構。其次,燒結后產品的密度高,孔隙率低,力學性能優異。例如,用博厚新材料鐵基粉末燒結制成的機械零件,其密度可達理論密度的 98% 以上,強度、硬度、韌性等力學...
燒結是粉末冶金工藝中的關鍵 環節,粉末的燒結性能直接決定了燒結后產品的質量、性能與可靠性。博厚新材料的鐵基粉末在燒結性能方面表現,具有諸多 優勢。首先,該鐵基粉末具有較低的燒結溫度與較短的燒結時間,這得益于其優化的成分設計與獨特的粉末制備工藝。通過添加適量的燒結助劑,如硼、磷等元素,降低了鐵基粉末的燒結 能,使其能夠在相對溫和的工藝條件下實現致密化燒結。在燒結過程中,粉末顆粒之間能夠迅速發生原子擴散與冶金結合,形成均勻、致密的組織結構。其次,燒結后產品的密度高,孔隙率低,力學性能優異。例如,用博厚新材料鐵基粉末燒結制成的機械零件,其密度可達理論密度的 98% 以上,強度、硬度、韌性等力學...
我們始終以創新為驅動,積極探索鐵基粉末在不同領域的應用可能性,不斷拓展其應用邊界,為眾多行業帶來新的材料解決方案。在新興的 3D 打印,公司研發出適用于不同 3D 打印工藝(的鐵基粉末材料。這些粉末具有良好的流動性、燒結性能以及與 3D 打印設備的兼容性,能夠打印出高精度、復雜形狀的零部件,在不同科技行業得到應用,為 3D 打印技術的發展提供了有力的材料支持。在能源存儲領域,針對電池電極材料的需求,博厚新材料開發出具有特殊性能的鐵基粉末,用于制造高性能的電池電極。這種鐵基粉末制成的電極具有高比容量、良好的充放電循環穩定性以及優異的電子傳導性能,有望提升電池的能量密度與使用壽命,推動新能源汽車、...
隨著電子設備的 普及與電磁環境的日益復雜,電磁屏蔽成為眾多領域亟待解決的重要問題。博厚新材料的鐵基粉末因其獨特的物理性質,在電磁屏蔽領域展現出巨大的潛在應用價值。鐵具有良好的導電性與磁性,博厚新材料通過對鐵基粉末的成分優化與微觀結構調控,進一步增強了其電磁性能。在電磁屏蔽材料的研發中,將鐵基粉末與其他功能性材料復合,如與碳纖維、石墨烯等具有高導電性的材料復合,制備出兼具良好導電性與磁性的復合材料。這種復合材料能夠有效吸收、反射和散射電磁波,從而實現高效的電磁屏蔽效果。在實際應用場景中,如電子設備的外殼制造,使用含有博厚新材料鐵基粉末的復合材料,能夠有效阻擋設備內部電子元件產生的電磁波泄漏,避...
化工設備通常需要在復雜且惡劣的化學環境中運行,對材料的耐腐蝕性、強度以及穩定性有著極高要求。鐵基粉末憑借其特殊的物理與化學性質,在化工設備制造領域有著獨特且重要的應用。博厚新材料深入研究化工行業的需求特點,針對不同化工工藝與設備要求,研發并生產出適配的鐵基粉末產品。例如,在制造用于儲存和運輸強腐蝕性化學液體的反應釜、管道等設備時,博厚新材料通過優化鐵基粉末的成分,添加鉻、鎳、鉬等合金元素,形成致密的鈍化膜, 提高了材料的耐腐蝕性。在粉末冶金成型過程中,利用先進的成型技術,如熱等靜壓成型,使鐵基粉末在高壓高溫下致密化,制造出的設備零部件具有極高的強度與良好的密封性,能夠承受化工生產過程中的高壓...
在材料科學領域,雜質含量是影響材料性能與穩定性的關鍵因素之一。博厚新材料在鐵基粉末生產過程中,始終將降低雜質含量、保證產品高純度作為 目標,建立了一套嚴格且完善的質量控制體系。從原材料采購環節開始,與全球鐵礦石供應商建立長期穩定合作關系,對每一批次的鐵礦石進行嚴格的質量檢測,確保其雜質含量符合高標準。在冶煉過程中,采用先進的真空熔煉技術,在極低的氣壓環境下,有效去除鐵液中的易揮發雜質元素,如硫、磷、氧等,大幅降低雜質含量。同時,結合電渣重熔工藝,利用電流通過熔渣產生的電阻熱對金屬進行精煉,進一步提純鐵液,使鐵液中的雜質充分上浮至渣層,從而得到高純度的鐵錠。在粉末制備階段,運用化學提純與物理分...
粉末注射成型是一種先進的近凈成型技術,能夠制造出高精度、復雜形狀的零部件,但對粉末的成型性要求極高。博厚新材料的鐵基粉末在粉末注射成型工藝中展現出的成型性能。在粉末制備階段,通過精確控制霧化、分級等工藝參數,使鐵基粉末具有理想的粒度分布與顆粒形狀。其粉末顆粒近似球形,且粒度分布窄,這種形態特征使得粉末在與粘結劑混合時能夠均勻分散,形成具有良好流動性的喂料。在注射成型過程中,喂料能夠順暢地通過注射機的螺桿與噴嘴,快速填充到復雜模具型腔中,且填充過程均勻、穩定,不易出現缺料、氣泡等缺陷。博厚新材料還對粘結劑體系進行了深入研究與優化,開發出與鐵基粉末相容性良好的粘結劑,在保證喂料具有良好流動性的同時...
在粉末冶金以及眾多涉及粉末成型的工藝中,鐵基粉末的壓縮性是影響 終產品密度與性能的關鍵因素。博厚新材料憑借先進的技術與豐富的經驗,實現了對鐵基粉末壓縮性能的 控制。在粉末制備階段,通過調整霧化參數、控制粉末顆粒的形狀與粒度分布,為獲得良好的壓縮性奠定基礎。例如,采用特殊的霧化工藝,使鐵基粉末顆粒呈現出規則的球形或近似球形,這種形狀的粉末在壓縮過程中能夠更緊密地堆積,減少孔隙率。同時,精確控制粉末的粒度分布范圍,避免出現過大或過小顆粒的干擾,進一步優化壓縮性能。在壓縮工藝研究方面,博厚新材料運用先進的壓力測試設備與模擬軟件,深入研究不同壓力條件下鐵基粉末的壓縮行為。通過大量的實驗數據與模擬分...
在材料成型工藝里,尤其是面對具有精細內部結構和復雜外形的模具時,粉末的流動性對成型效果起著決定性作用。博厚新材料通過一系列先進且獨特的生產工藝,賦予了鐵基粉末的流動性。在粉末制備階段,借助先進的霧化技術,精確調控鐵液的噴射壓力、流速以及冷卻介質的參數,使得生成的鐵基粉末顆粒具有近乎完美的球形度,且粒度分布極為狹窄。這種理想的顆粒形態與粒度分布極大地降低了粉末顆粒之間的摩擦力,使得粉末在流動過程中能夠如同液體般順暢。在復雜模具填充實驗中,將博厚新材料的鐵基粉末注入具有微小孔徑、曲折流道以及異形腔體的模具時,粉末能夠迅速且均勻地填充模具的各個角落,填充時間相較于普通鐵基粉末大幅縮短。例如,在制造用...
博厚新材料始終秉持綠色發展理念,深刻認識到可持續發展在現代制造業中的重要性。在鐵基粉末生產過程中,積極投入研發資源,持續改進生產技術以降低對環境的影響。公司組建了專門的環保技術研發團隊,與材料科學 協同合作,對傳統生產工藝的各個環節進行細致剖析。在原材料處理階段,研發出新型的礦石預處理技術,通過物理分選與化學浸出相結合的方法,高效提取鐵礦石中的有用成分,減少廢渣的產生量,同時降低廢渣中有害物質的含量。在熔煉環節,引入先進的節能型電爐設備,精確控制熔煉溫度與時間,提高能源利用效率,減少因高溫熔煉產生的廢氣排放。針對粉末制備過程中的粉塵污染問題,設計并安裝了一套高效的粉塵收集與處理系統,采用多級...
博厚新材料深刻認識到技術創新是企業發展的 驅動力,為了在鐵基粉末領域保持 地位,積極與國內外 科研機構建立緊密的合作關系,共同推動鐵基粉末技術的深入研究與創新發展。公司與高校的材料科學與工程學院、專業的科研院所等合作,開展聯合科研項目。在這些合作項目中,充分發揮科研機構的基礎研究優勢與博厚新材料的工程化應用經驗。科研機構利用先進的實驗設備與理論分析方法,深入研究鐵基粉末的微觀結構、物理化學性質以及在不同工藝條件下的變化規律,為技術創新提供堅實的理論基礎。例如,通過對鐵基粉末晶體結構的研究,發現新的合金元素添加方式與熱處理工藝,能夠 提升鐵基粉末的綜合性能。博厚新材料則將這些研究成果快速...
在冶金行業,從礦石的冶煉到金屬材料的加工成型,每一個環節都對材料的性能與質量有著嚴格要求。博厚新材料的鐵基粉末憑借其獨特的性能,在冶金工藝中扮演著關鍵角色,推動了冶金工藝的優化與升級。在鋼鐵冶煉過程中,將適量的博厚新材料鐵基粉末作為添加劑加入爐內,能夠有效調整鋼液的成分與性能。例如,其鐵基粉末中含有的合金元素,如錳、硅、鉻等,能夠提高鋼的強度、硬度、耐磨性以及耐腐蝕性。同時,鐵基粉末的加入還能夠改善鋼液的流動性與凝固特性,減少鑄坯中的氣孔、縮松等缺陷,提高鑄坯質量。在粉末冶金成型工藝中,博厚新材料的鐵基粉末由于具有良好的粒度分布、流動性與壓縮性,能夠在較低壓力下實現粉末的致密化成型,降低了成型...
在數字化時代,制造業的數字化轉型成為提升競爭力的關鍵。博厚新材料積極順應這一趨勢,全力推動鐵基粉末技術與數字化生產的深度融合,以提升生產效率與產品質量。在生產過程中,引入先進的數字化設計軟件,對鐵基粉末產品的結構、性能進行模擬分析。通過虛擬仿真技術,提前優化產品設計方案,減少設計缺陷,縮短產品研發周期。同時,利用傳感器技術與物聯網技術,實現對生產設備的實時監控與遠程運維,及時發現并解決設備故障,提高設備利用率。在質量檢測環節,運用數字化檢測設備,如激光粒度分析儀、電子萬能材料試驗機等,對鐵基粉末的粒度分布、物理性能等進行快速、準確的檢測。檢測數據實時上傳至生產管理系統,通過數據分析與處理,實現...
湖南博厚新材料有限公司成立于2021年,位于湖南寧鄉高新區,專營粉體材料研發、生產、銷售和應用服務。公司目前擁有四條緊耦合氣霧化生產線、兩條水霧化生產線,一條緊耦合真空氣霧化生產線,在先進的合金設計理念、專業的粉末生產工藝和嚴格專業的質量控制體系共同引導下,公司形成了鎳基自熔合金粉末、鎳基高溫合金粉末、鐵基自熔合金粉末、模具鋼不銹鋼高速鋼系列粉末、磁性材料粉末等五大產品系列。產品可精細適應氧乙炔噴焊、超音速噴涂、等離子堆焊、激光熔覆、感應重熔、粉末冶金、注射成型、離心澆鑄、3D打印等工藝,并取得了良好的客戶反饋。主要應用領域有汽車、機車、航空航天、石油石化機械、煤炭機械、化工機械、冶金機械、礦...
博厚新材料始終將成本控制與產品競爭力提升作為企業發展的 戰略目標之一,在鐵基粉末生產過程中,持續對生產流程進行 、深層次的優化。從原材料采購環節入手,通過與全球供應商建立長期穩定的合作關系,實現規模化采購,降低原材料采購成本。同時,運用先進的供應鏈管理系統,實時監控原材料庫存與價格波動,合理安排采購計劃,進一步降低采購風險與成本。在生產工藝方面,積極引入先進的自動化生產設備與智能化控制系統,提高生產過程的 度與穩定性。例如,采用全自動化的粉末制備生產線,從原料熔煉、霧化制粉到粉末分級、包裝,實現全流程自動化操作,減少人工干預,降低人為誤差,提高產品質量一致性的同時,大幅提高生產效率,降低...
質量是企業的生命線,我們深知鐵基粉末質量對于客戶應用的重要性,因此建立了一套嚴格且完善的質量檢測體系,確保每一批產品都符合行業高標準。公司投資建設了先進的質量檢測實驗室,配備了一系列高精度的檢測設備,在原材料檢驗階段,對每一批次的鐵礦石及其他添加劑進行 檢測,通過化學分析與光譜檢測等手段,測定其成分與雜質含量,只有符合嚴格質量標準的原材料才能進入生產環節。在鐵基粉末生產過程中,對關鍵工序進行實時監控與抽樣檢測,如在粉末制備過程中,利用激光粒度分析儀對粉末粒度進行在線監測,確保粒度分布符合要求;在成型與燒結工序后,使用密度計、硬度計等設備對產品的密度、硬度等物理性能進行檢測。在成品檢驗階段,對...
熱噴涂工藝是一種在材料表面制備高性能涂層的重要技術手段, 應用于機械制造、航空航天、化工等眾多領域。博厚的鐵基粉末在熱噴涂工藝中表現出色,能夠形成質量優良的涂層。在熱噴涂過程中,博厚的鐵基粉末具有良好的流動性與熱穩定性。其粉末顆粒經過粒度分級與表面處理,在高速氣流或火焰的攜帶下,能夠均勻、穩定地噴射到基體材料表面。由于鐵基粉末中添加了適量的合金元素,在高溫噴涂過程中,這些合金元素與鐵基體發生冶金反應,形成具有特殊性能的涂層結構。涂層具有硬度高、良好的耐磨性與耐腐蝕性,能夠有效保護基體材料免受磨損、腐蝕等破壞。例如,在機械零件的表面防護中,使用博厚新材料鐵基粉末熱噴涂形成的涂層,能夠 提高零...
在材料科學領域,雜質含量是影響材料性能與穩定性的關鍵因素之一。博厚新材料在鐵基粉末生產過程中,始終將降低雜質含量、保證產品高純度作為 目標,建立了一套嚴格且完善的質量控制體系。從原材料采購環節開始,與全球鐵礦石供應商建立長期穩定合作關系,對每一批次的鐵礦石進行嚴格的質量檢測,確保其雜質含量符合高標準。在冶煉過程中,采用先進的真空熔煉技術,在極低的氣壓環境下,有效去除鐵液中的易揮發雜質元素,如硫、磷、氧等,大幅降低雜質含量。同時,結合電渣重熔工藝,利用電流通過熔渣產生的電阻熱對金屬進行精煉,進一步提純鐵液,使鐵液中的雜質充分上浮至渣層,從而得到高純度的鐵錠。在粉末制備階段,運用化學提純與物理分...
博厚新材料始終將成本控制與產品競爭力提升作為企業發展的 戰略目標之一,在鐵基粉末生產過程中,持續對生產流程進行 、深層次的優化。從原材料采購環節入手,通過與全球供應商建立長期穩定的合作關系,實現規模化采購,降低原材料采購成本。同時,運用先進的供應鏈管理系統,實時監控原材料庫存與價格波動,合理安排采購計劃,進一步降低采購風險與成本。在生產工藝方面,積極引入先進的自動化生產設備與智能化控制系統,提高生產過程的 度與穩定性。例如,采用全自動化的粉末制備生產線,從原料熔煉、霧化制粉到粉末分級、包裝,實現全流程自動化操作,減少人工干預,降低人為誤差,提高產品質量一致性的同時,大幅提高生產效率,降低...
博厚新材料深刻認識到技術創新是企業發展的 驅動力,為了在鐵基粉末領域保持 地位,積極與國內外 科研機構建立緊密的合作關系,共同推動鐵基粉末技術的深入研究與創新發展。公司與高校的材料科學與工程學院、專業的科研院所等合作,開展聯合科研項目。在這些合作項目中,充分發揮科研機構的基礎研究優勢與博厚新材料的工程化應用經驗。科研機構利用先進的實驗設備與理論分析方法,深入研究鐵基粉末的微觀結構、物理化學性質以及在不同工藝條件下的變化規律,為技術創新提供堅實的理論基礎。例如,通過對鐵基粉末晶體結構的研究,發現新的合金元素添加方式與熱處理工藝,能夠 提升鐵基粉末的綜合性能。博厚新材料則將這些研究成果快速...
在實際應用中,鐵基粉末及其制成的產品往往會面臨氧化環境,抗氧化性能直接關系到產品的使用壽命與可靠性。因重視鐵基粉末抗氧化性能的提升,投入大量研發資源進行技術攻關。在材料成分設計方面,通過添加適量的合金元素,改善鐵基粉末的抗氧化性能。這些合金元素在高溫下能夠與氧氣發生反應,在粉末表面形成一層致密的氧化物保護膜,有效阻止氧氣進一步向內部擴散,減緩氧化速度。在粉末制備過程中,采用特殊的表面處理技術,如熱噴涂、化學鍍等,在鐵基粉末表面形成一層具有抗氧化功能的涂層。例如,通過熱噴涂工藝在粉末表面噴涂一層鎳鉻合金涂層,該涂層具有良好的抗氧化性與高溫穩定性,能夠 提高鐵基粉末在高溫氧化環境下的使用壽命。此...
隨著電子設備的 普及與電磁環境的日益復雜,電磁屏蔽成為眾多領域亟待解決的重要問題。博厚新材料的鐵基粉末因其獨特的物理性質,在電磁屏蔽領域展現出巨大的潛在應用價值。鐵具有良好的導電性與磁性,博厚新材料通過對鐵基粉末的成分優化與微觀結構調控,進一步增強了其電磁性能。在電磁屏蔽材料的研發中,將鐵基粉末與其他功能性材料復合,如與碳纖維、石墨烯等具有高導電性的材料復合,制備出兼具良好導電性與磁性的復合材料。這種復合材料能夠有效吸收、反射和散射電磁波,從而實現高效的電磁屏蔽效果。在實際應用場景中,如電子設備的外殼制造,使用含有博厚新材料鐵基粉末的復合材料,能夠有效阻擋設備內部電子元件產生的電磁波泄漏,避...
在機械制造等涉及金屬加工的行業中,材料的加工性能直接影響生產效率與產品質量。博厚新材料的鐵基粉末在切削加工過程中展現出諸多優良特性。首先,其鐵基粉末制成的坯體或零件具有合適的硬度與韌性。硬度適中,使得在切削過程中,刀具能夠順利切入材料,而不會因材料過硬導致刀具磨損過快;同時,良好的韌性避免了材料在切削力作用下發生脆性斷裂,保證了加工過程的連續性與穩定性。在切削過程中,鐵基粉末材料的切屑形態易于控制。由于其組織結構均勻,切屑在刀具的作用下能夠規則地卷曲、折斷,便于清理,不會纏繞在刀具或工件上,影響加工精度與表面質量。此外,博厚新材料通過優化鐵基粉末的成分與加工工藝,提高了材料的導熱性。在切削加工...
粉末鍛造是一種將粉末冶金與鍛造工藝相結合的先進制造技術,能夠制造出具有高性能的零件。博厚新材料的鐵基粉末在粉末鍛造工藝中發揮著關鍵作用,助力制造 度零件。在粉末鍛造前,博厚新材料對鐵基粉末進行精心制備與預處理。通過精確控制粉末的粒度分布、化學成分以及流動性等性能指標,確保粉末在成型過程中能夠均勻填充模具型腔,為后續鍛造奠定良好基礎。在粉末鍛造過程中,鐵基粉末在高溫高壓下發生致密化與再結晶,其內部的孔隙被有效消除,組織結構得到 優化。由于鐵基粉末中添加了多種合金元素,如錳、硅、硼等,在鍛造過程中,這些合金元素充分溶解并均勻分布在鐵基體中,形成強化相,進一步提高了材料的強度。例如,在制造汽車發...
安防設備關乎人們的生命財產安全,對產品的質量與可靠性要求極高。博厚新材料的鐵基粉末憑借出色的性能,成為安防設備制造行業打造可靠產品的理想材料。在安防監控設備的制造中,如攝像頭外殼、支架等零部件,使用鐵基粉末通過粉末冶金工藝制造,具有 度與良好的耐腐蝕性。這些零部件能夠承受戶外惡劣環境的侵蝕,如風吹、日曬、雨淋等,確保監控設備的長期穩定運行。在門禁系統的制造中,鐵基粉末制成的鎖芯、鎖體等關鍵部件,具有高硬度與良好的耐磨性,能夠有效抵抗 開啟與日常使用中的磨損,保障門禁系統的安全性與可靠性。對于安防報警設備的內部結構件,博厚新材料的鐵基粉末憑借其良好的成型性與機械性能,制造出的零部件精度高、結...
新能源產業作為全球未來發展的重要方向,涵蓋了太陽能、風能、水能、核能以及新能源汽車等多個領域,對材料的性能有著獨特且嚴格的要求。博厚新材料緊跟新能源產業發展趨勢,積極研發適配的鐵基粉末材料,為新能源領域的發展提供有力支持。在新能源汽車電池制造方面,研發出的具有特殊性能的鐵基粉末,可用于制造電池電極材料與電池結構件。例如,其鐵基粉末制成的電極材料具有高導電性、良好的電化學穩定性以及優異的充放電性能,能夠有效提高電池的能量密度與循環壽命。在風力發電設備制造中,針對風力發電機的齒輪箱、葉片根部連接部件等關鍵部位,博厚新材料提供的鐵基粉末具有 度、高韌性以及良好的抗疲勞性能,能夠承受長期的交變載荷,...
燒結是粉末冶金工藝中的關鍵 環節,粉末的燒結性能直接決定了燒結后產品的質量、性能與可靠性。博厚新材料的鐵基粉末在燒結性能方面表現,具有諸多 優勢。首先,該鐵基粉末具有較低的燒結溫度與較短的燒結時間,這得益于其優化的成分設計與獨特的粉末制備工藝。通過添加適量的燒結助劑,如硼、磷等元素,降低了鐵基粉末的燒結 能,使其能夠在相對溫和的工藝條件下實現致密化燒結。在燒結過程中,粉末顆粒之間能夠迅速發生原子擴散與冶金結合,形成均勻、致密的組織結構。其次,燒結后產品的密度高,孔隙率低,力學性能優異。例如,用博厚新材料鐵基粉末燒結制成的機械零件,其密度可達理論密度的 98% 以上,強度、硬度、韌性等力學...
許多工業領域,如鋼鐵冶金、火力發電、航空航天發動機制造等,都涉及高溫環境,對材料在高溫下的性能穩定性有著極高要求。博厚新材料通過深入的研究與技術創新,使其鐵基粉末在高溫環境下展現出優異的性能。在材料成分設計方面,添加了如鉻、鋁、釔等能夠形成穩定氧化物保護膜的合金元素,這些元素在高溫下與氧氣反應,在鐵基粉末表面形成一層致密的氧化膜,有效阻止了氧氣的進一步侵入,提高了材料的抗氧化性能。同時,優化粉末的晶體結構,通過特殊的熱處理工藝,使鐵基粉末形成細小且均勻分布的晶粒結構,增強了材料在高溫下的抗蠕變性能。在高溫性能測試中,將博厚新材料的鐵基粉末制成的試樣置于 1200℃的高溫爐中,持續加熱數百小時后...