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機(jī)筒鎳基自熔合金粉末性能

來源: 發(fā)布時間:2025-06-05

博厚新材料與中南大學(xué)粉末冶金國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)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(qiáng)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(jī)錘頭應(yīng)用中,壽命從 3000 小時延長至 5200 小時。合作團(tuán)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(jī)葉片修復(fù)項(xiàng)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(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的周期縮短至 1.5 年,遠(yuǎn)低于行業(yè)平均的 3 年。作為國家高新技術(shù)企業(yè),湖南博厚新材料研發(fā)的鎳基自熔合金粉末填補(bǔ)了國內(nèi)多項(xiàng)技術(shù)空白。機(jī)筒鎳基自熔合金粉末性能

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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。機(jī)筒鎳基自熔合金粉末供應(yīng)博厚新材料擁有 4 條智能化氣霧化生產(chǎn)線,鎳基自熔合金粉末年產(chǎn)能達(dá) 2000 噸。

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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(jī)葉片采用該粉末進(jìn)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)合強(qiáng)度≥50MPa,避免了傳統(tǒng) WC 涂層的剝落問題,適用于礦山破碎機(jī)、建筑攪拌機(jī)等強(qiáng)磨損設(shè)備的表面防護(hù)。

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(shí)驗(yàn)(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),涂層未出現(xiàn)脫落,且摩擦磨損產(chǎn)生的 Ni 離子釋放量≤0.1μg/L,遠(yuǎn)低于 ISO 10993-17 規(guī)定的限值(5μg/L)。用于注塑機(jī)螺桿的等離子堆焊涂層,博厚新材料鎳基自熔合金粉末可抵抗塑料熔體的沖刷與腐蝕。

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湖南博厚新材料生產(chǎn)的高速鋼粉末表現(xiàn)良好。如ASP-23粉末高速鋼,是鉻鉬鎢釩粉末模具鋼,碳含量為1.28%,鉻、鎢、鉬、釩等元素合理配比。其采用粉末冶金煉制,晶體特幼,這使得材料具備高耐磨耗性,能有效抵抗磨粒磨損,在中碳鋼或高碳鋼下料、沖切已硬化鋼板等應(yīng)用場景中優(yōu)勢明顯。同時,它具有高抗壓強(qiáng)度、韌性好的特點(diǎn),在承受高壓力和沖擊載荷時不易損壞,并且熱處理的尺寸穩(wěn)定性好,便于精確控制模具尺寸。此外,抗回火軟化性佳,在高溫環(huán)境下依然能保持較高的硬度和強(qiáng)度,適用于制造各類高性能切削刀具、復(fù)雜模具等,助力相關(guān)行業(yè)提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。用于食品加工設(shè)備的輥筒表面噴涂,博厚新材料鎳基自熔合金粉末涂層符合 FDA 食品接觸材料標(biāo)準(zhǔn)??寡趸嚮匀酆辖鸱勰Ρ葍r

博厚新材料針對超音速火焰噴涂(HVOF)工藝優(yōu)化粉末流動性,減少噴涂過程中的粉末團(tuán)聚。機(jī)筒鎳基自熔合金粉末性能

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(qiáng)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(qiáng)度≥40MPa,滿足航空級可靠性要求。粉末的熱匹配設(shè)計還適用于鈦合金與陶瓷、鈦合金與銅等異種材料連接,拓寬了鎳基涂層的應(yīng)用邊界。機(jī)筒鎳基自熔合金粉末性能

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