博厚新材料高速钢粉末含钨量高,耐磨性比普通高速钢提升 50%。该高速钢粉末中钨的含量高达 18-20%,远高于普通高速钢 12-14% 的钨含量。钨作为高速钢中的重要合金元素,能够与碳形成稳定的碳化钨(WC)硬质相,这些硬质相均匀分布在钢的基体中,像无数个坚硬的小颗粒,能够有效抵御切削过程中的磨损。在磨损测试中,使用博厚高钨高速钢粉末制作的刀具,其磨损速率为普通高速钢刀具的一半左右。例如,在加工灰铸铁件时,普通高速钢刀具每小时的磨损量为 0.12mm,而博厚高钨高速钢刀具的磨损量为 0.06mm,耐磨性提升了 50%。这种高耐磨性使得刀具在相同的加工条件下,能够加工更多的工件,减少了刀具的更换次数,提高了生产效率。同时,对于一些高硬度、高耐磨性的难加工材料,高钨含量的高速钢刀具也能表现出优异的切削性能。高速钢粉末选博厚新材料,可满足复杂形状刀具的近净成形。丝锥模具钢/高速钢粉末报价
博厚新材料的模具钢粉末可定制成分,满足特殊工况需求。公司拥有专业的材料研发团队,能根据客户的具体应用场景调整粉末成分:针对需要高耐磨性的冷作模具,可提高碳含量至 1.2%-1.5%,并增加钒元素至 2.0%,形成更多硬质碳化物;对于要求高韧性的热作模具,可降低碳含量至 0.6%-0.8%,提高镍含量至 3.0%,改善材料的抗热疲劳性能;针对耐腐蚀场景,则可将铬含量提升至 17%-19%,达到不锈钢级别。某医疗器械企业需要制作耐腐蚀的冲压模具,公司定制了含 18% 铬的模具钢粉末,经测试,该粉末制作的模具在 3% 氯化钠溶液中浸泡 30 天无腐蚀,完全满足客户需求。定制周期短,从成分确定到批量生产需 15 天,且最小起订量 500kg,为中小模具企业提供了灵活的材料解决方案,帮助其应对特殊工况下的生产挑战。冲压模模具钢/高速钢粉末值多少钱博厚新材料模具钢粉末经特殊工艺处理,流动性优于行业标准。
高速钢粉末选博厚新材料,可满足复杂形状刀具的近净成形。这得益于其优异的粉末流动性与压制成型性:粉末的松装密度稳定在 4.5-4.8g/cm³,霍尔流速≤25s/50g,能均匀填充复杂模具型腔的细微结构,如螺旋立铣刀的排屑槽、丝锥的螺纹齿形等。在成型过程中,粉末的压缩性可达 6.8g/cm³(压制压力 600MPa),经烧结后尺寸收缩率稳定在 1.2%-1.5%,且各向同性收缩偏差≤0.1%,使复杂刀具的近净成形率达 95% 以上。以整体硬质合金钻头为例,传统锻造工艺需切除 30% 的材料,而采用该粉末近净成形后,材料利用率从 70% 提升至 90%,单支钻头的材料成本降低 20%。对于带内冷却孔的整体刀具,粉末可直接填充孔道结构,避免后续钻孔加工,生产周期缩短 50%,尤其适合航空航天领域的复杂异形刀具制造,满足高精度、高效率的生产需求。
博厚新材料的模具钢粉末热处理工艺简单,易操作。该模具钢粉末在成分设计上充分考虑了热处理工艺的简便性,通过合理调配合金元素的种类和比例,使得粉末在烧结后的热处理过程中,无需复杂的温控曲线和多道工序。通常情况下,只需经过一次淬火和一次回火处理,就能达到理想的硬度和韧性指标。例如,淬火温度控制在 1050-1100℃,保温 1-2 小时后空冷,然后在 550-600℃回火 2 小时,即可使模具钢的硬度达到 58-62HRC,且性能稳定。这种简单的热处理工艺不降低了对设备和操作人员技能的要求,还减少了热处理过程中的能耗和时间成本。某小型模具厂在使用博厚模具钢粉末后,热处理工序的时间从原来的 8 小时缩短至 4 小时,能耗降低了 40%,同时产品的合格率也从 85% 提升至 98%。模具钢粉末选博厚新材料,烧结后的韧性比铸造材料更优。
博厚新材料的模具钢粉末耐磨损腐蚀,适合盐雾环境下的模具。该模具钢粉末中添加了较高含量的铬、镍等耐腐蚀元素,形成了致密的氧化膜,能够有效抵御盐雾等腐蚀性环境的侵蚀。在盐雾测试中,将使用该粉末制作的模具样品置于 5% 的氯化钠溶液中,经过 500 小时的连续测试后,样品表面有轻微的锈蚀,而使用普通模具钢粉末的样品在 200 小时后就出现了明显的腐蚀现象。这种优异的耐磨损腐蚀性能使得该模具钢粉末特别适合在沿海地区、潮湿环境以及接触腐蚀性介质的模具中使用。例如,某水产养殖设备厂使用博厚模具钢粉末制作的塑料模具,在潮湿且带有盐分的环境中使用,模具使用寿命达到了 2 年,而使用普通模具钢粉末的模具,在半年内就因腐蚀而失效。高速钢粉末选博厚新材料,可实现刀具表面梯度耐磨强化。冲压模模具钢/高速钢粉末值多少钱
高速钢粉末选博厚新材料,粉末粒径可控制在 15-53μm 范围。丝锥模具钢/高速钢粉末报价
高速钢粉末选博厚新材料,可实现刀具表面梯度耐磨强化。博厚新材料通过特殊的粉末配比和工艺设计,使得高速钢粉末在喷涂或烧结过程中,能够在刀具表面形成从表层到芯部的硬度梯度变化。表层具有极高的硬度,可达 65-68HRC,以保证优异的耐磨性;而靠近芯部的区域硬度逐渐降低,保持较好的韧性,避免刀具在使用过程中出现崩刃现象。这种梯度结构的形成,是通过控制粉末中合金元素的分布和热处理工艺实现的,例如在粉末中添加不同比例的碳化物形成元素,并通过分段式的加热和冷却过程,使合金元素在不同区域形成不同的析出相。在实际应用中,采用这种梯度强化的刀具,在加工高硬度材料时,既能够承受剧烈的磨损,又能抵御冲击载荷,使用寿命比传统均质刀具提高了一倍以上。某齿轮加工厂使用该工艺制作的齿轮铣刀,加工效率提升了 30%,同时刀具的更换频率降低了 50%。丝锥模具钢/高速钢粉末报价