針對礦山機械高沖擊、強磨損的工況特點,博厚新材料開發的鎳基自熔合金粉末采用 WC 顆粒增強技術,提升抗磨粒磨損能力。該粉末(Ni-Cr-B-Si-WC,WC 含量 20%)通過超音速火焰噴涂形成的涂層,WC 顆粒均勻分布于 Ni 基體中,顯微硬度達 HV1200,在處理石英砂(莫氏硬度 7)的刮板輸送機上,涂層壽命達 12000 小時,較傳統高錳鋼提升 4 倍。某露天礦實測數據顯示,使用該粉末噴涂的溜槽,在日處理 5 萬噸礦石的工況下,6 個月內無需更換,而未防護溜槽每月需補焊修復,年維護成本降低 60 萬元。涂層的抗沖擊性能同樣優異,在 10kg 重錘沖擊(落高 1.5m)測試中,1000 次沖擊后涂層無開裂,展現出 “硬而不脆” 的特性。鎳基自熔合金粉末在化纖機械的噴絲板涂層中表現優異,耐聚合物腐蝕。耐腐蝕鎳基自熔合金粉末零售價
博厚新材料針對食品接觸場景開發的鎳基自熔合金粉末,在滿足 FDA 食品接觸材料標準(21 CFR 175.300)的同時,兼具優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用中,該粉末涂層在 50℃、濕度 80% 的環境下,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象完全消除,且摩擦系數從 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)遠低于 FDA 限值,某大型食品企業使用該涂層輥筒后,產品合格率從 92% 提升至 99%,同時符合歐盟 EC 1935/2004 標準要求。離心澆鑄鎳基自熔合金粉末設備博厚新材料的納米晶鎳基自熔合金粉末,晶粒尺寸≤100nm,耐磨性提升 60%。
在醫療器械領域,博厚新材料鎳基自熔合金粉末通過生物相容性優化與表面改性,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°,促進骨細胞黏附與增殖。細胞毒性測試(MTT 法)顯示,涂層提取物對 L929 細胞的存活率≥95%,而未處理 Ni 基涂層為 70%。動物實驗(兔股骨植入)結果表明,8 周后涂層表面骨組織長入深度達 200μm,形成骨性結合,而純鈦植入物的骨結合率為其 60%。某骨科器械廠商使用該粉末涂層的髖關節假體,經 100 萬次循環載荷測試(模擬 10 年使用),涂層未出現脫落,且摩擦磨損產生的 Ni 離子釋放量≤0.1μg/L,遠低于 ISO 10993-17 規定的限值(5μg/L)。
博厚新材料 BH-NiCrBSiW 粉末通過添加 W 元素(含量 8-10%),在 650℃高溫下仍保持 HRC55 以上硬度,解決了常規鎳基粉末高溫軟化難題。W 元素固溶于 Ni 基體中形成強碳化物,在高溫下抑制位錯運動,同時細化晶粒,經 650℃×100 小時時效處理后,晶粒尺寸穩定在 10-20μm,硬度衰減率≤10%。某電廠的循環流化床鍋爐埋管采用該粉末進行等離子堆焊,在含飛灰(SiO?含量 45%)的 650℃煙氣流中沖刷 5000 小時,涂層厚度損失≤0.3mm,而未防護埋管在此工況下 2000 小時即出現穿孔。粉末的高溫耐磨性源于 W 形成的 M?C 型碳化物(硬度 HV1800),在高溫下仍能抵抗磨粒切削,適用于冶金加熱爐、垃圾焚燒爐等高溫磨損場景。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,滿足研發需求。
博厚新材料針對不同工業場景開展配方定制化研發,典型案例為 Inconel 625 衍生自熔合金粉末:在標準 Inconel 625 成分(Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb)基礎上,添加 1.8% B 和 1.5% Si,通過熱力學計算優化共晶點溫度,使涂層在含 H?S 的酸性油氣田環境中,耐應力腐蝕開裂性能提升 3 倍。某油田現場測試顯示,使用該粉末噴涂的井口閥門,在 H?S 濃度 1000ppm、壓力 30MPa 的工況下,連續服役 48 個月未出現腐蝕穿孔,而常規 316L 不銹鋼涂層能維持 14 個月,驗證了配方優化的效果。湖南博厚新材料技術團隊可協助客戶優化噴涂參數,如 HVOF 工藝的燃氣流量、噴涂距離等。玻璃模具鎳基自熔合金粉末報價行情
鎳基自熔合金粉末的涂層結合強度≥40MPa,可滿足重載工況下的可靠性要求。耐腐蝕鎳基自熔合金粉末零售價
博厚新材料的鎳基自熔合金粉末在激光熔覆過程中展現出良好的熔池流動性,這源于其 1050-1150℃的低熔點區間與基體形成的良好潤濕性。通過優化 B、Si 元素配比(B 2.8-3.2%,Si 2.5-2.8%),粉末在激光束作用下快速熔融形成低黏度熔池,在 300W 激光功率、5mm/s 掃描速度的工藝參數下,可制備 0.3mm 的薄壁涂層,涂層表面粗糙度經輪廓儀檢測達 Ra≤6.3μm,接近機加工表面精度,無需額外磨削即可滿足裝配要求。某精密儀器企業采用該粉末修復模數 2 的精密齒輪齒面時,通過激光熔覆工藝控制涂層厚度在 0.5mm,利用粉末優異的流動性實現齒面均勻覆層。修復后齒輪經三坐標測量儀檢測,齒形誤差≤0.02mm,滿足 ISO 6 級精度標準(齒形公差 0.025mm),且齒面硬度達 HRC62-64,較未涂層齒輪耐磨性提升 3 倍。該粉末在熔覆過程中熔池鋪展均勻,無氣孔、夾雜等缺陷,結合強度≥45MPa,即使在齒根等復雜幾何部位也能保持涂層一致性,解決了傳統堆焊工藝在精密部件修復中精度不足的難題,為航空航天、機床等領域的精密零件再制造提供了材料支撐。耐腐蝕鎳基自熔合金粉末零售價