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(jī)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(tuán)聚現(xiàn)象。在 HVOF 噴涂過程中,該粉末的顆粒飛行速度達(dá) 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。博厚新材料為客戶建立專屬材料檔案,持續(xù)優(yōu)化粉末性能以匹配工況變化。閥座鎳基自熔合金粉末哪里買博厚新材料 BH-NiCrBSiW 粉...
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(jìn)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(jī)殼體噴涂項目中,該團(tuán)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(tǒng)微米晶粉末的耐磨性提升 60%。納米晶結(jié)構(gòu)通過 “晶界強化” 與 “位錯阻礙” 雙重機(jī)制提升耐磨性:晶界數(shù)量隨晶粒細(xì)化呈指數(shù)增加,阻礙磨粒切削路徑,同時納米晶界的無序結(jié)構(gòu)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(zhuǎn),而微米晶涂層為 0.075g/1000 轉(zhuǎn)。某軸承廠使用該粉末噴涂的滾道,在高速旋轉(zhuǎn)(1500 轉(zhuǎn) / 分鐘)與重載荷(2000N)下,疲勞壽命達(dá) 1200 小時,較傳統(tǒng)涂層提升 2.5 倍,且電鏡下觀察...
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(dá) 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...
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(tuán)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)...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末通過添加 W、Mo 等固溶強化元素,形成穩(wěn)定的 γ 相固溶體,使材料在 800℃高溫環(huán)境下仍保持抗拉強度≥650MPa,屈服強度≥320MPa(GB/T 228.1-2021 測試標(biāo)準(zhǔn))。在某垃圾焚燒爐過熱器管道防護(hù)項目中,采用該粉末進(jìn)行激光熔覆制備的涂層,經(jīng) 800℃高溫?zé)煔鉀_刷 1000 小時后,表面氧化膜厚度≤5μm,未出現(xiàn)剝落或開裂,而傳統(tǒng)鐵基涂層在此工況下能維持 300 小時,證明其優(yōu)異的高溫耐磨穩(wěn)定性,適用于冶金退火爐、燃?xì)廨啓C(jī)等高溫裝備防護(hù)。博厚新材料與中南大學(xué)合作開發(fā)的納米強化鎳基自熔合金粉末,耐磨性能提升 40%。閘板鎳基自熔合金粉末對比價博厚新材料...
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(dá) 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(jī)械企業(yè)使用該粉末噴涂刮板輸送機(jī)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。博厚新材料采用緊耦合氣霧化技術(shù),粉末粒徑控制精度達(dá) ±5μm,滿足制造需求。無裂紋鎳...
博厚新材料 BH-NiCrBSiMo 粉末通過添加 4-6% Mo 元素,在 3.5% NaCl 溶液中的腐蝕速率≤0.005mm/a,達(dá)到航空級耐蝕標(biāo)準(zhǔn)。Mo 元素形成的 MoO?2?離子在涂層表面形成保護(hù)膜,阻斷 Cl?滲透路徑,電化學(xué)測試顯示其自腐蝕電位達(dá) - 0.1V(vs SCE),較未添加 Mo 的粉末提升 50%。某海上風(fēng)電企業(yè)的塔筒法蘭涂層采用該粉末進(jìn)行 HVOF 噴涂,經(jīng) 5000 小時鹽霧測試(ASTM B117)后,涂層無點蝕、無剝落,而常規(guī) Ni-Cr 涂層出現(xiàn)直徑 2-3mm 的點蝕坑。粉末中的 Cr(含量 18-20%)與 Mo 協(xié)同作用,在涂層表面形成 Cr?O?...
博厚新材料依托模塊化氣霧化生產(chǎn)線,可根據(jù)客戶工藝需求定制鎳基自熔合金粉末的粒度分布:對于激光熔覆工藝(能量密度高、粉末利用率高),提供 15-53μm 窄粒度粉末(D50=35μm,跨度≤1.5),確保粉末在激光束中均勻熔化,避免未熔顆粒殘留;對于等離子噴涂工藝,提供 45-105μm 粉末(D50=75μm),提升粉末飛行速度與沉積效率。某 3D 打印企業(yè)定制的 20-60μm 粉末,在 SLM 設(shè)備上打印的渦輪葉片致密度達(dá) 99.2%,表面粗糙度 Ra≤3.2μm,無需后續(xù)機(jī)加工即可滿足航空標(biāo)準(zhǔn),體現(xiàn)了粒度定制對工藝適配性的關(guān)鍵作用。博厚新材料鎳基自熔合金粉末,可根據(jù)客戶需求定制窄粒度分布...
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(dá) 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...
博厚新材料為燃煤電廠磨煤機(jī)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(jī)高耗能與高維護(hù)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(jī)組使用該粉末噴涂的磨煤機(jī)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(jī)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。博厚新材料采用緊耦合氣霧化技術(shù),...
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(kuò)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(jī)壓氣機(jī)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...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末為客戶創(chuàng)造的成本優(yōu)勢體現(xiàn)在全生命周期的多個維度。以某鋼鐵企業(yè)軋輥涂層為例,使用該粉末進(jìn)行等離子堆焊,單根軋輥涂層成本較進(jìn)口粉末降低 30%,而使用壽命從 2000 噸鋼提升至 6000 噸鋼,綜合噸鋼涂層成本從 0.8 元降至 0.3 元,年節(jié)省成本 120 萬元。在石油鉆桿防護(hù)場景中,采用該粉末的 HVOF 涂層,單次噴涂成本較電鍍硬鉻高 20%,但涂層壽命延長 3 倍,且避免了鍍鉻工藝的六價鉻污染(處理 1 噸鍍鉻廢液需成本 500 元),某油田年減少廢液處理量 2000 噸,環(huán)保成本降低 100 萬元。這種 “初期投入高、長期收益” 的模式,已得到 500 余家...
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(dá) 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...
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(jìn)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(jìn)行二次檢測,各項指標(biāo)與報告一致性達(dá) 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。博厚新材料的鎳基自熔合金粉末支持小批量定制,起訂量 50kg,滿足研發(fā)需求??寡趸嚮匀酆辖鸱勰﹨?..
博厚新材料為鎳基自熔合金粉末建立的掃碼溯源系統(tǒng),通過 “一物一碼” 實現(xiàn)從原料到應(yīng)用的全流程追溯。每個包裝附帶的二維碼包含 36 項信息:原料批次(如電解鎳批號 Ni20230518)、熔煉參數(shù)(溫度 1650℃,時間 2 小時)、霧化壓力(10MPa)、粒度分布(D50=65μm)、檢測報告(含 12 項指標(biāo)數(shù)據(jù))及工藝建議(如推薦噴涂工藝為 HVOF)。某航空企業(yè)通過掃碼查詢其采購的 Ni-Cr-Al-Y 粉末,確認(rèn)原料來自加拿大高純鎳(純度 99.99%),熔煉過程采用真空度 10??Pa,霧化氣體為 99.99% 高純氬氣,檢測報告顯示氧含量 85ppm,完全符合航空標(biāo)準(zhǔn)。該系統(tǒng)提升了...
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(kuò)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(jī)壓氣機(jī)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...
博厚新材料的不銹鋼粉末,由不銹鋼合金精心制得,性能優(yōu)良,應(yīng)用較多。粒子呈規(guī)則圓球狀,平均粒徑小于 33μm,這賦予了粉末良好的流動性與填充性,便于各類加工操作。其密度為 7.9g/cm3 ,為構(gòu)建堅實耐用的產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。該不銹鋼粉末具有出色的耐腐蝕性和耐久力。在復(fù)雜惡劣環(huán)境中,圓球粒子可平行涂膜表面定位,并均勻分布于整個涂膜,形成有效屏蔽層,強力阻擋濕氣侵蝕,可以延長產(chǎn)品使用壽命。無論是維護(hù)保養(yǎng)涂料,還是耐熱和耐久性涂料,都能憑借其獨特優(yōu)勢,提升涂層質(zhì)量與防護(hù)效果。在裝飾性漆中,它更能呈現(xiàn)出極具吸引力的天然金屬色,為產(chǎn)品增添獨特魅力。生產(chǎn)工藝上,我們選用低碳鋼,含鉻 18% - 20%、鎳 1...
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(jìn)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(dá) 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(jī)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。通過 ANSYS 模擬優(yōu)化成分...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末為客戶創(chuàng)造的成本優(yōu)勢體現(xiàn)在全生命周期的多個維度。以某鋼鐵企業(yè)軋輥涂層為例,使用該粉末進(jìn)行等離子堆焊,單根軋輥涂層成本較進(jìn)口粉末降低 30%,而使用壽命從 2000 噸鋼提升至 6000 噸鋼,綜合噸鋼涂層成本從 0.8 元降至 0.3 元,年節(jié)省成本 120 萬元。在石油鉆桿防護(hù)場景中,采用該粉末的 HVOF 涂層,單次噴涂成本較電鍍硬鉻高 20%,但涂層壽命延長 3 倍,且避免了鍍鉻工藝的六價鉻污染(處理 1 噸鍍鉻廢液需成本 500 元),某油田年減少廢液處理量 2000 噸,環(huán)保成本降低 100 萬元。這種 “初期投入高、長期收益” 的模式,已得到 500 余家...
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(jìn)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(jī)殼體噴涂項目中,該團(tuán)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(jìn)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(dá) 750MPa,延伸率 8%,滿足重載工況需求。某工程機(jī)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。博厚新材料鎳基自熔合金粉末廣泛應(yīng)用于石油機(jī)械的泵閥、管道內(nèi)壁防腐耐磨涂層。對標(biāo)海外鎳基自熔合金粉...
博厚新材料建立的 24 小時售后響應(yīng)機(jī)制,通過 “線上快速診斷 + 線下緊急支援” 模式確保服務(wù)效率。客戶可通過 400 熱線、企業(yè)微信等渠道提交問題,技術(shù)團(tuán)隊在 1 小時內(nèi)響應(yīng)并提供初步解決方案。例如某汽車廠使用 HVOF 噴涂時出現(xiàn)涂層剝落,售后工程師通過視頻連線觀察噴涂參數(shù)(燃?xì)饬髁?300L/min、噴涂距離 300mm),判斷為粉末流動性不足導(dǎo)致,建議將粉末在 120℃烘干 2 小時并調(diào)整燃?xì)饬髁恐?350L/min,2 小時內(nèi)解決問題。若遇復(fù)雜工況,團(tuán)隊可在 24 小時內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場 —— 某礦山企業(yè)的破碎機(jī)刮板涂層失效,售后團(tuán)隊攜帶便攜式 XRD 設(shè)備現(xiàn)場檢測,發(fā)現(xiàn)是磨粒沖擊導(dǎo)致的涂...
在醫(yī)療器械領(lǐng)域,博厚新材料鎳基自熔合金粉末通過生物相容性優(yōu)化與表面改性,為骨科植入物提供理想的涂層解決方案。該粉末采用 Ti-Ni 體系(Ni 50%),經(jīng)表面羥基化處理后,通過磁控濺射形成納米級涂層,厚度 5-10μm,表面接觸角≤15°,促進(jìn)骨細(xì)胞黏附與增殖。細(xì)胞毒性測試(MTT 法)顯示,涂層提取物對 L929 細(xì)胞的存活率≥95%,而未處理 Ni 基涂層為 70%。動物實驗(兔股骨植入)結(jié)果表明,8 周后涂層表面骨組織長入深度達(dá) 200μm,形成骨性結(jié)合,而純鈦植入物的骨結(jié)合率為其 60%。某骨科器械廠商使用該粉末涂層的髖關(guān)節(jié)假體,經(jīng) 100 萬次循環(huán)載荷測試(模擬 10 年使用),涂...
博厚新材料在粉末生產(chǎn)全流程實施惰性氣體保護(hù):熔煉爐采用 99.99% 高純氬氣保護(hù),氧含量≤50ppm;霧化室保持微正壓(50Pa),防止外界空氣滲入;成品包裝采用充氮鋁箔袋(含氧量≤100ppm)。這種全流程保護(hù)使粉末在存儲 6 個月后,氧含量增加值≤10ppm,確保涂層性能穩(wěn)定。某航空維修單位使用存儲 1 年的該粉末進(jìn)行發(fā)動機(jī)葉片修復(fù),涂層結(jié)合強度與新生產(chǎn)粉末相比下降 3%,而未保護(hù)的常規(guī)粉末下降達(dá) 15%,證明了惰性氣體保護(hù)對長期存儲穩(wěn)定性的關(guān)鍵作用。通過 ANSYS 模擬優(yōu)化成分設(shè)計,博厚新材料鎳基自熔合金粉末的熱膨脹系數(shù)與基體匹配度達(dá) 98% 以上。無氣孔鎳基自熔合金粉末價目針對礦山...
博厚新材料為燃煤電廠磨煤機(jī)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(jī)高耗能與高維護(hù)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(jī)組使用該粉末噴涂的磨煤機(jī)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...
博厚新材料建立了覆蓋全流程的質(zhì)量檢測體系:原材料階段進(jìn)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(jìn)行二次檢測,各項指標(biāo)與報告一致性達(dá) 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。湖南博厚新材料研發(fā)的 BH-Ni201 粉末含 B 3.5-4.5%,Si 3.0-4.0%,熔點低...