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使用溫度可達1100℃左右鎳基高溫合金粉末應用

來源: 發布時間:2025-07-06

博厚新材料構建了覆蓋全產業鏈的質量檢測體系。原材料檢測方面,除常規元素分析外,還增加了氧氮氫(ONH)分析儀檢測氣體雜質(O≤100ppm,N≤50ppm,H≤15ppm);過程檢測中,采用工業 CT 掃描檢測粉末內部缺陷(分辨率達 1μm);成品檢測配備萬能材料試驗機、高溫蠕變試驗機等設備,對拉伸、疲勞、高溫持久等 12 項指標進行全檢。所有產品均通過 ISO 9001、AS9100 航空質量管理體系認證,部分型號獲得 GE、西門子等國際巨頭的供應商資質認證,確保每一批粉末都達到國際標準。無論是在極端高溫還是復雜應力環境下,博厚新材料鎳基高溫合金粉末都能展現出可靠性。使用溫度可達1100℃左右鎳基高溫合金粉末應用

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博厚新材料的鐵基自熔合金粉末以高純度鐵為基體,添加硼(B)、硅(Si)等自熔性元素,通過先進的氣霧化工藝制備,具有優異的綜合性能。硼、硅元素在熔覆過程中能自動脫氧造渣,提升涂層純凈度與結合強度,經檢測其涂層結合強度≥35MPa,有效保障使用可靠性。該粉末的粒度分布均勻,球形度達92%以上,松裝密度為2.2-2.6g/cm3,流動性良好,適用于火焰噴涂、等離子噴涂、激光熔覆等多種熱噴涂工藝。在性能方面,其制備的涂層硬度可達HRC50-60,能有效抵抗磨粒磨損,在3.5%NaCl溶液中浸泡30天,腐蝕速率0.015mm/a,耐磨耐蝕性能突出。憑借出色的性價比與穩定質量,博厚新材料鐵基自熔合金粉末廣泛應用于礦山機械、汽車制造、農機設備等領域,如用于修復礦山破碎機錘頭、汽車發動機缸體表面強化等,幫助企業降低設備維護成本,延長部件使用壽命。壓氣機盤鎳基高溫合金粉末私人定做博厚新材料鎳基高溫合金粉末的生產過程綠色環保,符合可持續發展的理念。

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在能源電力領域,博厚新材料鎳基高溫合金粉末為高溫部件制造提供了解決方案。針對燃煤電廠鍋爐過熱器管,開發出含 Nb(鈮)、V(釩)的抗腐蝕粉末,在含 SO?、飛灰的高溫煙氣環境中,腐蝕速率為 0.01mm/a,較傳統材料降低 70%。在風電行業,為齒輪箱軸承開發的自潤滑鎳基復合粉末,通過添加 MoS?潤滑相,使摩擦系數降低至 0.08,軸承壽命從 5 年延長至 8 年。某百萬千瓦級核電站采用該粉末制造的蒸汽發生器傳熱管,經 10 年運行后檢測,管壁減薄量<0.2mm,有效保障了核電設備的安全穩定運行。

博厚新材料鎳基高溫合金粉末的高球形度(≥98%)與優異流動性,為增材制造工藝帶來優勢。在選區激光熔化(SLM)過程中,粉末鋪粉均勻性誤差<0.03mm,激光吸收率提升至 45%,有效減少了成型件的孔隙率(<0.5%)。某醫療器械企業采用該粉末 3D 打印的骨科植入物,表面粗糙度 Ra≤0.8μm,無需后續打磨處理,且內部結構實現仿生多孔設計(孔隙率 30 - 40%),促進骨細胞生長。此外,粉末的窄粒度分布(D10 = 15μm,D90 = 45μm)使打印層厚控制精度達 ±0.01mm,為復雜結構件的高精度制造提供了保障。博厚新材料鎳基高溫合金粉末的成分配比科學合理,各元素協同作用,發揮出本身的性能優勢。

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博厚新材料鎳基高溫合金粉末在 800℃以上極端環境中展現出的力學穩定性。通過添加 Re(錸)、W(鎢)等戰略元素,在晶界處形成穩定的 MC 型碳化物,有效抑制位錯滑移。經 850℃×100 小時時效處理后,粉末制備的部件抗拉強度仍保持在 800MPa 以上,蠕變速率低至 1×10??/h,較傳統鎳基合金提升 40%。在某航天火箭發動機噴管測試中,使用該粉末制造的部件在 1100℃燃氣沖刷下,連續工作 300 小時后尺寸變化量<0.3%,成功保障了發射任務的穩定性,驗證了其在超高溫工況下的可靠性。在新材料研發的道路上,博厚新材料鎳基高溫合金粉末不斷突破技術瓶頸,實現新的跨越。Inconel600鎳基高溫合金粉末價錢

采用博厚新材料鎳基高溫合金粉末制成的零部件,在高溫高壓工況下,依然能保持良好的尺寸穩定性。使用溫度可達1100℃左右鎳基高溫合金粉末應用

博厚新材料鎳基高溫合金粉末對激光熔覆、熱等靜壓等先進制造工藝具有良好的適配性。在激光熔覆過程中,粉末的低熔點共晶成分(熔點降低至 1200℃)與高潤濕性,使熔覆層與基體形成牢固的冶金結合(結合強度≥45MPa),且稀釋率控制在 5% 以內。熱等靜壓工藝中,粉末的高球形度與低含氧量確保了部件的高致密度(≥99.5%),內部缺陷完全消除。某航空發動機葉片制造企業采用 “激光熔覆 + 熱等靜壓” 復合工藝,將葉片的生產周期縮短 30%,成本降低 25%,同時性能達到鍛造件水平。使用溫度可達1100℃左右鎳基高溫合金粉末應用

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