博厚新材料研發(fā)的 BH-NiAlBSi 粉末通過調(diào)整 Al 含量(8-10%),使熱膨脹系數(shù)(11.5×10??/℃)與鈦合金基體(10.5×10??/℃)高度匹配,專門解決異種材料連接的熱應(yīng)力難題。粉末中的 Al 元素形成 Ni?Al 金屬間化合物,在降低熱膨脹系數(shù)的同時,通過擴散焊接與鈦合金基體形成過渡層(厚度 5-10μm),經(jīng) 300℃熱循環(huán)(20-300℃,1000 次)測試,涂層應(yīng)變力≤50MPa,遠(yuǎn)低于材料的屈服強度。某航空企業(yè)采用該粉末作為鈦合金與不銹鋼的連接涂層,在發(fā)動機壓氣機部件中,經(jīng)歷 - 50℃至 200℃的溫度交變,未出現(xiàn)界面開裂,且結(jié)合強度≥40MPa,滿足航空級可...
博厚新材料構(gòu)建的 “粉末選型 - 工藝開發(fā) - 售后優(yōu)化” 一站式服務(wù)體系,降低了客戶的技術(shù)門檻。服務(wù)流程包含:①工況調(diào)研(如采集石油泵閥的介質(zhì)成分、溫度、流速數(shù)據(jù));②粉末定制(基于 Thermo-Calc 軟件模擬相圖,優(yōu)化 B、Si 含量);③工藝調(diào)試(在客戶現(xiàn)場進行 3 輪噴涂參數(shù)優(yōu)化,如激光功率從 2000W 調(diào)整至 2200W);④長期跟蹤(每季度采集涂層性能數(shù)據(jù),建立壽命預(yù)測模型)。某新能源汽車電機殼體噴涂項目中,該團隊通過 2 周時間完成從粉末選型到批量生產(chǎn)的全流程支持,使客戶提前 1 個月實現(xiàn)量產(chǎn),且涂層散熱效率較預(yù)期提升 15%,這種 “交鑰匙” 模式已應(yīng)用于航空、汽車等 ...
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(fù)合性能設(shè)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(jīng)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(tǒng)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(yōu)異的抗沖刷能力。此外,粉末中的 Cr 元素形成致密 C...
湖南博厚新材料的鎳基自熔合金粉末在性價比層面展現(xiàn)出競爭力,同等性能下價格較進口品牌低 30%,這一優(yōu)勢源于全產(chǎn)業(yè)鏈成本控制與規(guī)?;a(chǎn)。以 Inconel 625 自熔合金粉末為例,其氧含量控制在 100ppm 以下、球形度達 95% 以上,性能對標(biāo)美國某品牌產(chǎn)品,但采購成本從 800 元 /kg 降至 560 元 /kg。某海洋工程企業(yè)替換進口粉末后,單艘鉆井平臺的泵閥涂層成本節(jié)省 120 萬元,且涂層在 3.5% NaCl 溶液中的腐蝕速率與進口產(chǎn)品相當(dāng)(≤0.01mm/a)。這種高性價比模式不體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中,定制化粉末同樣具備成本優(yōu)勢 —— 為某航空企業(yè)定制的含 Re 鎳基粉末,價格較...
博厚新材料與中南大學(xué)粉末冶金國家重點實驗室的合作研發(fā),推動了鎳基自熔合金粉末的技術(shù)迭代。雙方聯(lián)合開發(fā)的 “納米 Al?O?強化鎳基自熔合金粉末”,通過原位生成 50-100nm 的 Al?O?顆粒,使涂層的耐磨性能提升 40%,在礦山破碎機錘頭應(yīng)用中,壽命從 3000 小時延長至 5200 小時。合作團隊還開發(fā)了 “梯度成分鎳基自熔合金粉末”,通過控制粉末表面至的 Cr 含量梯度(從 20% 漸變至 10%),使涂層與基體的熱應(yīng)力降低 30%,解決了激光熔覆時的開裂難題,該技術(shù)已應(yīng)用于某航空發(fā)動機葉片修復(fù)項目,修復(fù)合格率從 60% 提升至 95%。產(chǎn)學(xué)研合作模式下,技術(shù)從實驗室到產(chǎn)業(yè)化的周期縮...
博厚新材料 BH-Ni60A 鎳基自熔合金粉末以 16-18% 的 Cr 含量為優(yōu)勢,在中等載荷耐磨場景中表現(xiàn)均衡。該粉末通過氣霧化工藝制備,Cr 元素以碳化物形式均勻分布于 Ni 基體中,形成 “硬質(zhì)點 + 韌性基體” 抗磨體系,硬度達 HRC58-62。在某水泥生產(chǎn)線的傳送輥道噴涂中,采用火焰噴涂工藝敷設(shè) 0.5mm 涂層,可抵抗粒徑 50-100μm 的水泥顆粒沖刷,連續(xù)運行 8000 小時后涂層厚度損失≤0.2mm,而未涂層輥道需每 2000 小時更換。粉末中的 Cr 元素同時賦予其良好的耐蝕性,在城市污水處理廠的污泥攪拌器上,涂層抵抗含 Cl?污水(Cl?濃度 500ppm)腐蝕,年...
湖南博厚新材料研發(fā)的 BH-NiCrBSiNb 粉末通過添加 3-5% Nb 元素,提升涂層的抗熱震性能,可承受 500℃冷熱循環(huán)(20-500℃)100 次無開裂。Nb 元素形成的 NbC 顆粒(尺寸 1-2μm)均勻分布于晶界,釘扎晶界移動,同時降低涂層的熱膨脹系數(shù)(至 12×10??/℃),與 45# 鋼基體(11.5×10??/℃)的匹配度達 95%。熱震測試中,該粉末涂層的剝落面積≤5%,而未添加 Nb 的涂層剝落面積達 30%。某鋼廠的連鑄機結(jié)晶器銅板采用該粉末進行等離子堆焊,在鋼水(1500℃)與冷卻水(50℃)的交變熱沖擊下,連續(xù)使用 200 爐后涂層未出現(xiàn)裂紋,而傳統(tǒng)涂層在 ...
博厚新材料為每位客戶建立專屬材料檔案,通過大數(shù)據(jù)分析持續(xù)優(yōu)化粉末性能以匹配工況變化。檔案內(nèi)容包括:①歷史采購記錄(粉末型號、批次、用量);②工況參數(shù)(溫度、介質(zhì)、載荷等);③涂層性能數(shù)據(jù)(硬度、結(jié)合強度、磨損率等);④失效分析報告(如有)。某汽車零部件廠商的檔案顯示,其使用的鎳基自熔合金粉末在渦輪增壓工況下,運行 5000 小時后涂層硬度衰減 15%,研發(fā)團隊據(jù)此調(diào)整 B、Si 含量(B 從 3% 增至 3.5%),使新批次粉末的硬度衰減率降至 8%,涂層壽命提升 40%。檔案系統(tǒng)還支持趨勢分析 —— 通過對比 10 家同類客戶的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)某型號粉末在海水含砂量>0.5% 時磨損加劇,隨即開發(fā)...
博厚新材料建立了覆蓋全流程的質(zhì)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(jiān)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(jié)合強度)等 12 項指標(biāo)檢測。每批次粉末均附 COA 報告(含 36 項檢測數(shù)據(jù)),并可追溯至具體爐號、霧化參數(shù)。某核電企業(yè)對該粉末進行二次檢測,各項指標(biāo)與報告一致性達 100%,因此將其納入合格供應(yīng)商名錄,用于核電站閥門涂層,體現(xiàn)了檢測體系對質(zhì)量可靠性的保障。博厚新材料鎳基自熔合金粉末松裝密度為 2.5-3.0g/cm3,流動性≤20s/50g,可提升噴涂效...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末已通過國內(nèi)外多家頭部企業(yè)的嚴(yán)苛認(rèn)證,奠定了行業(yè)認(rèn)可度。在航空領(lǐng)域,通過中國航發(fā)某所的涂層性能認(rèn)證,滿足 GJB 150.12A-2009 高溫試驗要求;在石油領(lǐng)域,獲得中石油管材研究所(GRI)的抗腐蝕認(rèn)證,符合 SY/T 0029-2012 標(biāo)準(zhǔn);在醫(yī)療器械領(lǐng)域,通過 SGS 的生物相容性測試,滿足 ISO 10993-5:2009 要求。此外,粉末還通過了西門子、卡特彼勒等國際企業(yè)的供應(yīng)鏈審核,其中卡特彼勒的磨粒磨損測試(ASTM G65 Method A)中,該粉末涂層的磨損量比其指定供應(yīng)商產(chǎn)品低 25%,因此被納入全球采購體系,成為進入該體系的中國粉末廠商。博...
博厚新材料的鎳基自熔合金粉末以純度≥99.9% 的電解鎳為基體,通過真空感應(yīng)熔煉工藝融入 B、Si 等自熔性元素(B 含量 2.5-4.0%,Si 含量 2.0-3.5%),這些元素在熔融狀態(tài)下可與氧結(jié)合形成低熔點硼硅酸鹽熔渣,自動除去涂層中的氧化物雜質(zhì),從而提升界面結(jié)合強度。實測數(shù)據(jù)顯示,該粉末制備的涂層在 3.5% NaCl 溶液中浸泡 30 天,腐蝕速率為 0.012mm/a,較傳統(tǒng)鎳基合金提升 50%;在干砂橡膠輪磨損測試中(載荷 50N,轉(zhuǎn)速 200r/min),磨損量≤0.05g,展現(xiàn)出優(yōu)異的耐磨耐蝕雙重性能,適用于海洋工程、石油煉化等嚴(yán)苛腐蝕環(huán)境。博厚新材料的鎳基自熔合金粉末支持...
湖南博厚新材料的鎳基自熔合金粉末在性價比層面展現(xiàn)出競爭力,同等性能下價格較進口品牌低 30%,這一優(yōu)勢源于全產(chǎn)業(yè)鏈成本控制與規(guī)模化生產(chǎn)。以 Inconel 625 自熔合金粉末為例,其氧含量控制在 100ppm 以下、球形度達 95% 以上,性能對標(biāo)美國某品牌產(chǎn)品,但采購成本從 800 元 /kg 降至 560 元 /kg。某海洋工程企業(yè)替換進口粉末后,單艘鉆井平臺的泵閥涂層成本節(jié)省 120 萬元,且涂層在 3.5% NaCl 溶液中的腐蝕速率與進口產(chǎn)品相當(dāng)(≤0.01mm/a)。這種高性價比模式不體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中,定制化粉末同樣具備成本優(yōu)勢 —— 為某航空企業(yè)定制的含 Re 鎳基粉末,價格較...
湖南博厚新材料研發(fā)的 BH-Ni60B 粉末通過添加 5% WC 顆粒,將硬度提升至 HRC65-70,專門應(yīng)對高應(yīng)力磨粒磨損工況。WC 顆粒(尺寸 2-5μm)均勻鑲嵌在 Ni-Cr-B-Si 基體中,形成 “陶瓷相 - 金屬相” 復(fù)合抗磨結(jié)構(gòu),在石英砂(莫氏硬度 7)沖擊測試中,磨損率為 2.1×10??mm3/N?m,是常規(guī) Ni60 粉末的 1/3。某石英砂加工廠的制砂機葉片采用該粉末進行超音速火焰噴涂,葉片壽命從 15 天延長至 60 天,且涂層在 10kg 重錘沖擊(落高 1m)測試中未出現(xiàn)崩裂,展現(xiàn)出 “硬而韌” 的特性。粉末中的 WC 與 Ni 基體通過界面反應(yīng)形成過渡層,結(jié)合...
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(yōu)化,解決了聚合物熔體對設(shè)備的侵蝕問題。該粉末采用 Ni-Cr-P 體系(Cr 20%、P 1.5%),經(jīng)化學(xué)鍍工藝形成的非晶態(tài)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(yōu)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(xiàn)點蝕。某化纖企業(yè)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(shè)備年產(chǎn)能提升 15%,同時減少了因清洗...
湖南博厚新材料 BH-NiCrBSiRe 粉末通過添加 1% 稀土元素 Re,提升高溫抗氧化性能,適用于燃?xì)廨啓C等極端高溫場景。Re 元素在氧化過程中富集于晶界,抑制 Cr?O?氧化膜的柱狀晶生長,促使其形成等軸晶結(jié)構(gòu),降低氧化膜內(nèi)應(yīng)力,同時減少氧在基體中的擴散系數(shù)。800℃氧化實驗顯示,該粉末涂層的氧化增重率≤0.3mg/cm2/100h,而未添加 Re 的涂層增重率達 1.0mg/cm2/100h。某航發(fā)維修單位使用該粉末修復(fù)燃?xì)廨啓C火焰筒,經(jīng) 1000 小時臺架試車(溫度 850-950℃),涂層未出現(xiàn)剝落,氧化膜厚度≤3μm,且 Re 的添加未降低涂層的耐磨性(硬度仍達 HRC60),...
博厚新材料針對食品接觸場景開發(fā)的鎳基自熔合金粉末,在滿足 FDA 食品接觸材料標(biāo)準(zhǔn)(21 CFR 175.300)的同時,兼具優(yōu)異的耐磨與耐蝕性能。該粉末采用純 Ni-Cr 體系(Cr 14%),通過冷噴涂工藝形成的涂層,孔隙率≤0.5%,表面經(jīng)電解拋光處理后 Ra≤0.8μm,避免食品殘渣附著。在巧克力輥筒涂層應(yīng)用中,該粉末涂層在 50℃、濕度 80% 的環(huán)境下,抵抗可可脂與糖液的腐蝕,304 不銹鋼輥筒常見的縫隙腐蝕現(xiàn)象完全消除,且摩擦系數(shù)從 0.6 降至 0.3,使巧克力漿料涂布更均勻。第三方檢測顯示,涂層重金屬遷移量(Pb≤0.1mg/kg,Cd≤0.01mg/kg)遠(yuǎn)低于 FDA 限...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末制備的涂層,經(jīng)遵循 GB/T 8642-2002 標(biāo)準(zhǔn)測試,結(jié)合強度≥40MPa,展現(xiàn)出良好的附著性能。這一數(shù)據(jù)得益于其制備工藝與成分設(shè)計,通過在鎳基體中添加 B、Si 等自熔性元素,在涂層與基體間形成牢固的冶金結(jié)合。在某港口起重機鋼絲繩滑輪噴涂項目中,該粉末涂層面臨著 200 噸載荷的反復(fù)摩擦考驗。在此工作環(huán)境下,滑輪每小時需承受超百次的應(yīng)力循環(huán)。持續(xù)運行 1000 小時后,經(jīng)專業(yè)檢測設(shè)備測量,涂層厚度損失控制在≤0.1mm 的極小范圍內(nèi),且結(jié)合強度仍保持在 38MPa。與之形成鮮明對比的是,常規(guī)結(jié)合強度 30MPa 的涂層在此工況下維持 500 小時,就出現(xiàn)剝落、...
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(fù)合性能設(shè)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(jīng)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(tǒng)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(yōu)異的抗沖刷能力。此外,粉末中的 Cr 元素形成致密 C...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末的物理性能經(jīng)過設(shè)計:松裝密度控制在 2.6-2.8g/cm3(采用 Hall flowmeter 測試),流動性≤18s/50g(ASTM B213 標(biāo)準(zhǔn)),這種參數(shù)組合使得粉末在送粉過程中具有良好的可控性。在等離子噴涂工藝中,該粉末的沉積效率達 65-70%,較常規(guī)粉末提升 15%,且噴涂過程中粉末飛散損失率≤5%。某礦山機械企業(yè)使用該粉末噴涂刮板輸送機鏈條,單班生產(chǎn)效率從 800 噸 / 小時提升至 1050 噸 / 小時,同時粉末消耗量降低 18%,年材料成本節(jié)省約 35 萬元。在醫(yī)療器械領(lǐng)域,博厚新材料鎳基自熔合金粉末經(jīng)生物相容性處理后,可用于骨科植入物表面涂...
博厚新材料針對超音速火焰噴涂(HVOF)工藝特性,通過調(diào)整粉末流動性(≤16s/50g)和粒徑分布(D50=40μm),減少噴涂過程中的粉末團聚現(xiàn)象。在 HVOF 噴涂過程中,該粉末的顆粒飛行速度達 800m/s 以上,沉積時產(chǎn)生塑性變形,形成無孔隙的致密涂層。某石油管道企業(yè)采用該粉末噴涂的內(nèi)壁防腐層,在高壓輸油(壓力 10MPa)條件下運行 3 年,未出現(xiàn)涂層剝落或腐蝕穿孔,而未優(yōu)化的粉末涂層在 1 年后即出現(xiàn)局部失效,證明了工藝適配性優(yōu)化對長期運行穩(wěn)定性的提升。博厚新材料為汽車工業(yè)提供的鎳基自熔合金粉末,可提升渦輪增壓器軸承的耐磨壽命。不開裂鎳基自熔合金粉末銷售廠博厚新材料針對不同工業(yè)場景...
博厚新材料與中南大學(xué)粉末冶金國家重點實驗室的合作研發(fā),推動了鎳基自熔合金粉末的技術(shù)迭代。雙方聯(lián)合開發(fā)的 “納米 Al?O?強化鎳基自熔合金粉末”,通過原位生成 50-100nm 的 Al?O?顆粒,使涂層的耐磨性能提升 40%,在礦山破碎機錘頭應(yīng)用中,壽命從 3000 小時延長至 5200 小時。合作團隊還開發(fā)了 “梯度成分鎳基自熔合金粉末”,通過控制粉末表面至的 Cr 含量梯度(從 20% 漸變至 10%),使涂層與基體的熱應(yīng)力降低 30%,解決了激光熔覆時的開裂難題,該技術(shù)已應(yīng)用于某航空發(fā)動機葉片修復(fù)項目,修復(fù)合格率從 60% 提升至 95%。產(chǎn)學(xué)研合作模式下,技術(shù)從實驗室到產(chǎn)業(yè)化的周期縮...
博厚新材料針對超音速火焰噴涂(HVOF)工藝特性,通過調(diào)整粉末流動性(≤16s/50g)和粒徑分布(D50=40μm),減少噴涂過程中的粉末團聚現(xiàn)象。在 HVOF 噴涂過程中,該粉末的顆粒飛行速度達 800m/s 以上,沉積時產(chǎn)生塑性變形,形成無孔隙的致密涂層。某石油管道企業(yè)采用該粉末噴涂的內(nèi)壁防腐層,在高壓輸油(壓力 10MPa)條件下運行 3 年,未出現(xiàn)涂層剝落或腐蝕穿孔,而未優(yōu)化的粉末涂層在 1 年后即出現(xiàn)局部失效,證明了工藝適配性優(yōu)化對長期運行穩(wěn)定性的提升。博厚新材料鎳基自熔合金粉末的氧含量控制在 100ppm 以下,確保涂層致密性與結(jié)合強度。無氣孔鎳基自熔合金粉末市場報價博厚新材料鎳...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末的燒結(jié)致密化率≥99%,這得益于其球形度高、粒度均勻的物理特性,以及 B、Si 元素形成的低熔點液相促進燒結(jié)致密化。在熱等靜壓(HIP)工藝中,該粉末在 1100℃/100MPa 條件下燒結(jié) 2 小時,孔隙率可降至 0.5% 以下,涂層的抗拉強度達 750MPa,延伸率 8%,滿足重載工況需求。某工程機械企業(yè)使用該粉末制備的液壓支架立柱涂層,在 200MPa 工作壓力下循環(huán) 10 萬次未出現(xiàn)剝落,而常規(guī)粉末涂層能承受 5 萬次循環(huán),證明了高致密化率對提升涂層可靠性的重要性。博厚新材料為客戶提供樣品測試服務(wù),3 個工作日內(nèi)出具詳細(xì)檢測報告。氧乙炔噴焊鎳基自熔合金粉末應(yīng)用...
湖南博厚新材料研發(fā)的 BH-Ni60B 粉末通過添加 5% WC 顆粒,將硬度提升至 HRC65-70,專門應(yīng)對高應(yīng)力磨粒磨損工況。WC 顆粒(尺寸 2-5μm)均勻鑲嵌在 Ni-Cr-B-Si 基體中,形成 “陶瓷相 - 金屬相” 復(fù)合抗磨結(jié)構(gòu),在石英砂(莫氏硬度 7)沖擊測試中,磨損率為 2.1×10??mm3/N?m,是常規(guī) Ni60 粉末的 1/3。某石英砂加工廠的制砂機葉片采用該粉末進行超音速火焰噴涂,葉片壽命從 15 天延長至 60 天,且涂層在 10kg 重錘沖擊(落高 1m)測試中未出現(xiàn)崩裂,展現(xiàn)出 “硬而韌” 的特性。粉末中的 WC 與 Ni 基體通過界面反應(yīng)形成過渡層,結(jié)合...
湖南博厚新材料的鎳基自熔合金粉末在性價比層面展現(xiàn)出競爭力,同等性能下價格較進口品牌低 30%,這一優(yōu)勢源于全產(chǎn)業(yè)鏈成本控制與規(guī)?;a(chǎn)。以 Inconel 625 自熔合金粉末為例,其氧含量控制在 100ppm 以下、球形度達 95% 以上,性能對標(biāo)美國某品牌產(chǎn)品,但采購成本從 800 元 /kg 降至 560 元 /kg。某海洋工程企業(yè)替換進口粉末后,單艘鉆井平臺的泵閥涂層成本節(jié)省 120 萬元,且涂層在 3.5% NaCl 溶液中的腐蝕速率與進口產(chǎn)品相當(dāng)(≤0.01mm/a)。這種高性價比模式不體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中,定制化粉末同樣具備成本優(yōu)勢 —— 為某航空企業(yè)定制的含 Re 鎳基粉末,價格較...
博厚新材料引進德國進口緊耦合氣霧化設(shè)備,通過精確控制霧化氣體壓力(8-12MPa)、熔體過熱度(150-200℃)和噴嘴結(jié)構(gòu)(收斂 - 擴張型),實現(xiàn)粉末粒徑的高精度控制,粒徑偏差≤±5μm(如目標(biāo) D50=50μm 時,實測 D50=48-52μm)。這種高精度控制使得粉末在靜電噴涂工藝中具有均勻的荷電性能,涂層厚度偏差≤3%。某電子封裝企業(yè)使用該粉末制備的散熱涂層,厚度均勻性達 ±2μm,熱導(dǎo)率達 180W/m?K,滿足 5G 芯片的散熱需求,體現(xiàn)了粒徑控制對應(yīng)用的重要性。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(yōu)異的耐磨耐蝕性能。自熔性好鎳基自熔合...
博厚新材料在鎳基自熔合金粉末中添加 0.5-1.0% 的稀土元素 Y?O?,通過原位反應(yīng)形成納米級 Y-Al-O 復(fù)合氧化物顆粒,這些顆粒在氧化過程中可釘扎晶界,抑制氧化物晶粒長大,同時降低氧在基體中的擴散速率。高溫氧化實驗(800℃,空氣氣氛,100 小時)表明,添加 Y?O?的粉末涂層氧化增重率≤0.45mg/cm2,而未添加稀土的涂層增重率達 1.2mg/cm2。XPS 分析顯示,氧化層中 Y 元素的存在使 Cr?O?保護層更加致密,孔隙率從 15% 降至 5% 以下,從而提升涂層的抗氧化壽命,適用于航空發(fā)動機燃燒室等高溫氧化環(huán)境。通過添加稀土元素 Y?O?,博厚新材料提升了粉末的抗氧化...
博厚新材料與中南大學(xué)粉末冶金國家重點實驗室的合作研發(fā),推動了鎳基自熔合金粉末的技術(shù)迭代。雙方聯(lián)合開發(fā)的 “納米 Al?O?強化鎳基自熔合金粉末”,通過原位生成 50-100nm 的 Al?O?顆粒,使涂層的耐磨性能提升 40%,在礦山破碎機錘頭應(yīng)用中,壽命從 3000 小時延長至 5200 小時。合作團隊還開發(fā)了 “梯度成分鎳基自熔合金粉末”,通過控制粉末表面至的 Cr 含量梯度(從 20% 漸變至 10%),使涂層與基體的熱應(yīng)力降低 30%,解決了激光熔覆時的開裂難題,該技術(shù)已應(yīng)用于某航空發(fā)動機葉片修復(fù)項目,修復(fù)合格率從 60% 提升至 95%。產(chǎn)學(xué)研合作模式下,技術(shù)從實驗室到產(chǎn)業(yè)化的周期縮...
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(guī)鎳基涂層降低 60%。其耐磨機制為:細(xì)小均勻的碳化物作為硬質(zhì)點抵抗磨粒切削,而韌性的 Ni 基體提供支撐,形成 “硬質(zhì)點 - 韌性基體” 協(xié)同抗磨體系,有效應(yīng)對礦山、建材等行業(yè)的強磨損工況。博厚新材料為汽車工業(yè)提供的鎳基...
湖南博厚新材料的售后團隊配備專業(yè)檢測設(shè)備,可提供現(xiàn)場涂層失效分析,通過 SEM(掃描電鏡)、EDS(能譜分析)等手段定位問題根源。某礦山企業(yè)的破碎機顎板涂層出現(xiàn)異常剝落,售后工程師攜帶便攜式 SEM 現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)涂層內(nèi)部存在微米級氣孔(孔徑 5-10μm),EDS 檢測顯示氣孔周邊聚集 Cl 元素(含量 1.2%),結(jié)合工況判斷為原料中的水分在噴涂過程中分解出 Cl?,導(dǎo)致涂層產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋。團隊隨即提出改進方案:①粉末使用前在 150℃烘干 4 小時;②噴涂時增加預(yù)熱工序(基體溫度 150℃);③優(yōu)化粉末配方(添加 0.5% Mg 抑制 Cl?滲透),改進后涂層壽命從 2 個月延長至 8...