博厚新材料作为金属粉末制造领域的创新企业,始终致力于通过前沿的雾化技术为客户提供品质高的合金粉末产品。公司采用的气雾化、水雾化及等离子雾化等先进工艺,能够精确控制粉末的形貌、粒度和化学成分,确保产品具备优异的物理性能和化学稳定性。这些合金粉末大范围应用于航空航天、3D打印、粉末冶金、热喷涂及电子封装等多个工业领域,满足不同行业对材料性能的严苛要求。例如,在增材制造领域,博厚新材料的钛合金粉末凭借高球形度和低氧含量,明亮提升了打印件的致密度和力学性能;而在耐磨涂层应用中,其钴基合金粉末则表现出突出的耐高温和抗腐蚀特性。通过持续优化雾化工艺参数,公司能够根据不同应用场景的需求,灵活调整粉末特性,为客户提供定制化的材料解决方案。公司联合下游企业,开发适用于石油钻探的耐磨合金粉末材料。PTA合金粉末市场价
随着 3D 打印技术的迅速发展,不同类型的 3D 打印设备如雨后春笋般涌现,每一种设备都对合金粉末有着特定的要求。博厚新材料敏锐捕捉到这一市场需求,积极投入研发力量,针对不同 3D 打印设备,如激光选区熔化设备、电子束选区熔化设备、金属粘结剂喷射设备等,提供适配的合金粉末产品。在研发过程中,充分考虑设备的工作原理、能量输入方式以及对粉末流动性、粒度分布、烧结性能等方面的要求。通过不断优化合金粉末的配方与生产工艺,确保每一款适配的合金粉末都能在相应的 3D 打印设备上实现高效、稳定的打印,为 3D 打印行业的发展提供了比较好的材料保障。喷涂合金粉末多久博厚新材料的生产线具备规模化能力,可提供定制化合金粉末解决方案。
镍基合金因其突出的高温强度、抗氧化性和抗蠕变性能,成为能源、化工及航空航天领域不可替代的材料。博厚新材料通过先进的雾化制粉技术和成分优化,开发出多款高性能镍基合金粉末,如IN718、HX等系列产品。这些粉末在高温环境下仍能保持较高的拉伸强度和持久寿命,特别适用于燃气轮机叶片、核电设备部件等极端工况应用。以IN718合金粉末为例,其在650°C下的屈服强度仍可达800MPa以上,远优于普通不锈钢材料。此外,博厚新材料还通过调控粉末的粒度分布和球形度,使其更适合激光选区熔化(SLM)和电子束熔化(EBM)等增材制造工艺,为客户提供了从材料到工艺的一体化解决方案。
针对对流动性要求极高的应用场景,博厚新材料引入了等离子旋转电极(PREP)工艺。该技术通过高速旋转的金属电极在等离子弧的作用下熔化,离心力将熔融金属甩出形成细小液滴, 终冷凝为高度球形的合金粉末。与传统雾化工艺相比,PREP技术生产的粉末几乎无卫星球和粘连颗粒,流动性(霍尔流速)可达25s/50g以下,特别适合铺粉式3D打印和粉末冶金成型工艺。此外,由于避免了气体雾化过程中的气体夹杂,PREP粉末的致密度更高,烧结或打印后的零件机械性能明亮提升。博厚新材料通过调控电极转速、等离子功率等参数,可精确控制粉末的粒度范围(通常为50-150μm),满足不同客户的需求。目前,公司的PREP工艺已成功应用于钛合金、钴铬钼等较高材料的制备,成为高附加值粉末市场的重要供应商。公司建立了完善的物流体系,确保合金粉末高效交付至客户手中。
博厚新材料凭借其突出的研发能力,成功开发出具有创新性的梯度合金粉末。这种独特的合金粉末在复合材料领域展现出了巨大的应用潜力。梯度合金粉末的微观结构呈现出成分与性能的连续变化,将其应用于复合材料中,能够有效改善复合材料的界面结合性能,提高材料的整体力学性能与功能特性。例如,在航空航天领域的某些复合材料结构件中,使用梯度合金粉末增强后,材料的强度、韧性以及抗疲劳性能都得到了明亮提升,同时还能减轻结构件的重量,为实现航空航天器的轻量化设计提供了新的途径,有望在未来推动复合材料领域的技术革新。通过优化工艺参数,博厚新材料的合金粉末氧含量得到有效控制。喷涂合金粉末多久
公司的铜合金粉末导电性能良好,可用于电子元器件制造。PTA合金粉末市场价
博厚新材料在合金粉末生产过程中,通过系统性地优化工艺参数,明亮降低了粉末的氧含量。氧含量是影响合金粉末性能的关键指标之一,过高的氧含量会导致材料脆性增加、机械性能下降,甚至影响后续加工质量。为此,博厚新材料采用了先进的雾化技术和严格的气氛控制工艺,确保在粉末制备过程中减少氧的引入。同时,公司引入了在线监测系统,实时调整工艺参数,如雾化气体流速、熔炼温度及冷却速率等,使氧含量稳定控制在行业 头部水平。这一技术突破不仅提升了合金粉末的综合性能,还增强了其在航空航天、医疗器械等较高领域的适用性,为客户提供了更可靠的材料解决方案。PTA合金粉末市场价