在各類材料成型工藝,如粉末注射成型、冷等靜壓成型、模壓成型、熱等靜壓成型等中,粉末的成型性能對產品生產效率與質量起著決定性作用。博厚新材料的鐵基粉末在成型過程中展現出的性能優勢。首先,其具有良好的流動性,這得益于精確控制的粉末粒度分布與顆粒形狀。粉末顆粒近似球形,且粒度分布窄,使得粉末在流動過程中相互之間的摩擦力極小,能夠迅速、均勻地填充模具型腔, 縮短了成型時間。例如,在粉末注射成型工藝中,博厚新材料的鐵基粉末能夠順暢地通過注射機的螺桿與噴嘴,快速注入復雜模具型腔,且成型后的坯體尺寸精度高、表面質量好,無需過多后續加工工序, 提高了生產效率。其次,該鐵基粉末具有的壓縮比,在較低壓力下就能...
湖南博厚新材料有限公司成立于2021年,位于湖南寧鄉高新區,專營粉體材料研發、生產、銷售和應用服務。公司目前擁有四條緊耦合氣霧化生產線、兩條水霧化生產線,一條緊耦合真空氣霧化生產線,在先進的合金設計理念、專業的粉末生產工藝和嚴格專業的質量控制體系共同引導下,公司形成了鎳基自熔合金粉末、鎳基高溫合金粉末、鐵基自熔合金粉末、模具鋼不銹鋼高速鋼系列粉末、磁性材料粉末等五大產品系列。產品可精細適應氧乙炔噴焊、超音速噴涂、等離子堆焊、激光熔覆、感應重熔、粉末冶金、注射成型、離心澆鑄、3D打印等工藝,并取得了良好的客戶反饋。主要應用領域有汽車、機車、航空航天、石油石化機械、煤炭機械、化工機械、冶金機械、礦...
醫療設備直接關系到患者的生命健康與安全,因此對材料的安全性、生物相容性以及穩定性有著極其嚴格的標準。博厚新材料深刻認識到這一領域的特殊性與重要性,積極投入資源開展醫用級鐵基粉末的研發工作。在研發過程中,從原材料的選擇開始便嚴格把關,選用符合醫用標準的高純度鐵礦石,并通過先進的冶煉與提純工藝,確保鐵基粉末中的有害雜質元素,如鉛、汞、鎘等含量極低,遠遠低于國際醫用材料標準限值。為了提高材料的生物相容性,對鐵基粉末進行表面改性處理,在其表面引入生物活性物質,如羥基磷灰石、膠原蛋白等,使其能夠與人體組織良好結合,減少排異反應。同時,運用先進的納米技術,控制鐵基粉末的粒度在納米尺度范圍內,進一步優化材料...
燒結是粉末冶金工藝中的關鍵 環節,粉末的燒結性能直接決定了燒結后產品的質量、性能與可靠性。博厚新材料的鐵基粉末在燒結性能方面表現,具有諸多 優勢。首先,該鐵基粉末具有較低的燒結溫度與較短的燒結時間,這得益于其優化的成分設計與獨特的粉末制備工藝。通過添加適量的燒結助劑,如硼、磷等元素,降低了鐵基粉末的燒結 能,使其能夠在相對溫和的工藝條件下實現致密化燒結。在燒結過程中,粉末顆粒之間能夠迅速發生原子擴散與冶金結合,形成均勻、致密的組織結構。其次,燒結后產品的密度高,孔隙率低,力學性能優異。例如,用博厚新材料鐵基粉末燒結制成的機械零件,其密度可達理論密度的 98% 以上,強度、硬度、韌性等力學...
電子設備制造行業處于科技發展的前沿,對材料的精度、性能以及穩定性要求極為嚴苛。鐵基粉末在電子設備零部件制造中有著 且重要的應用,如制造電子元器件的封裝材料、磁性元件的鐵芯、電子散熱器等。博厚新材料針對電子設備制造行業的特殊需求,精心研發并生產出高性能的鐵基粉末產品。該鐵基粉末具有極高的純度,雜質含量極低,能夠有效避免在電子設備工作過程中因雜質引發的電氣性能下降、短路等問題,確保電子設備的穩定運行。同時,粉末粒度極細且分布均勻,能夠滿足電子設備零部件高精度制造的要求。例如,在制造微型電子元器件的封裝材料時,博厚新材料的鐵基粉末能夠與其他添加劑均勻混合,通過精密成型工藝制成尺寸精度高、氣密性好的...
質量是企業的生命線,我們深知鐵基粉末質量對于客戶應用的重要性,因此建立了一套嚴格且完善的質量檢測體系,確保每一批產品都符合行業高標準。公司投資建設了先進的質量檢測實驗室,配備了一系列高精度的檢測設備,在原材料檢驗階段,對每一批次的鐵礦石及其他添加劑進行 檢測,通過化學分析與光譜檢測等手段,測定其成分與雜質含量,只有符合嚴格質量標準的原材料才能進入生產環節。在鐵基粉末生產過程中,對關鍵工序進行實時監控與抽樣檢測,如在粉末制備過程中,利用激光粒度分析儀對粉末粒度進行在線監測,確保粒度分布符合要求;在成型與燒結工序后,使用密度計、硬度計等設備對產品的密度、硬度等物理性能進行檢測。在成品檢驗階段,對...
新能源產業作為全球未來發展的重要方向,涵蓋了太陽能、風能、水能、核能以及新能源汽車等多個領域,對材料的性能有著獨特且嚴格的要求。博厚新材料緊跟新能源產業發展趨勢,積極研發適配的鐵基粉末材料,為新能源領域的發展提供有力支持。在新能源汽車電池制造方面,研發出的具有特殊性能的鐵基粉末,可用于制造電池電極材料與電池結構件。例如,其鐵基粉末制成的電極材料具有高導電性、良好的電化學穩定性以及優異的充放電性能,能夠有效提高電池的能量密度與循環壽命。在風力發電設備制造中,針對風力發電機的齒輪箱、葉片根部連接部件等關鍵部位,博厚新材料提供的鐵基粉末具有 度、高韌性以及良好的抗疲勞性能,能夠承受長期的交變載荷,...
在材料成型工藝里,尤其是面對具有精細內部結構和復雜外形的模具時,粉末的流動性對成型效果起著決定性作用。博厚新材料通過一系列先進且獨特的生產工藝,賦予了鐵基粉末的流動性。在粉末制備階段,借助先進的霧化技術,精確調控鐵液的噴射壓力、流速以及冷卻介質的參數,使得生成的鐵基粉末顆粒具有近乎完美的球形度,且粒度分布極為狹窄。這種理想的顆粒形態與粒度分布極大地降低了粉末顆粒之間的摩擦力,使得粉末在流動過程中能夠如同液體般順暢。在復雜模具填充實驗中,將博厚新材料的鐵基粉末注入具有微小孔徑、曲折流道以及異形腔體的模具時,粉末能夠迅速且均勻地填充模具的各個角落,填充時間相較于普通鐵基粉末大幅縮短。例如,在制造用...
體育用品制造行業對材料的性能要求十分嚴苛,需要材料具備 度、輕量化、良好的韌性以及耐腐蝕等特性,以滿足運動員在 度訓練與比賽中的需求。博厚新材料的鐵基粉末憑借其出色的綜合性能,在體育用品制造領域得到 應用,助力打造高性能運動器材。在高爾夫球桿制造中,使用博厚新材料鐵基粉末制成的桿身,通過優化粉末成分與成型工藝,使其具有 度與輕量化的特點,能夠幫助運動員更好地控制擊球力量與方向,提高擊球效果。在自行車零部件制造方面,如車架、輪轂等,該鐵基粉末制造的產品具有良好的韌性與抗疲勞性能,能夠承受騎行過程中的各種沖擊與振動,同時輕量化的設計有助于提高自行車的騎行速度與操控性。在網球拍、羽毛球拍制造...
工具制造行業對于材料的性能有著極為苛刻的要求,因為工具在使用過程中往往要承受高負荷、高磨損以及劇烈的沖擊。博厚新材料生產的鐵基粉末,憑借其獨特的性能優勢,成為工具制造行業的理想選擇。通過對粉末成分的精心設計,在鐵基中添加了鎢、鉬、釩等一系列具有高硬度與高耐磨性的合金元素,并運用先進的粉末冶金工藝,使這些合金元素均勻地分布在鐵基基體中,形成了彌散強化相, 提高了鐵基粉末的硬度與抗磨粒磨損能力。同時,優化后的粉末組織結構賦予了材料良好的韌性,有效避免了工具在使用過程中因脆性過大而發生斷裂。以鉆頭制造為例,使用博厚新材料鐵基粉末制成的鉆頭,在高速鉆進堅硬巖石或金屬材料時,磨損速率明顯低于傳統材料制...
工具制造行業對于材料的性能有著極為苛刻的要求,因為工具在使用過程中往往要承受高負荷、高磨損以及劇烈的沖擊。博厚新材料生產的鐵基粉末,憑借其獨特的性能優勢,成為工具制造行業的理想選擇。通過對粉末成分的精心設計,在鐵基中添加了鎢、鉬、釩等一系列具有高硬度與高耐磨性的合金元素,并運用先進的粉末冶金工藝,使這些合金元素均勻地分布在鐵基基體中,形成了彌散強化相, 提高了鐵基粉末的硬度與抗磨粒磨損能力。同時,優化后的粉末組織結構賦予了材料良好的韌性,有效避免了工具在使用過程中因脆性過大而發生斷裂。以鉆頭制造為例,使用博厚新材料鐵基粉末制成的鉆頭,在高速鉆進堅硬巖石或金屬材料時,磨損速率明顯低于傳統材料制...
在眾多工業領域,如礦山機械、工程機械、石油化工、汽車發動機等,零部件常常面臨高磨損的惡劣工作環境,對材料的耐磨性能提出了極高要求。博厚新材料針對這一市場痛點,對鐵基粉末進行了一系列特殊處理,以 增強其耐磨性能。一方面,采用先進的表面改性技術,如熱噴涂、化學鍍、物 相沉積等方法,在鐵基粉末表面形成一層具有高硬度、高耐磨性的涂層。例如,通過熱噴涂工藝,將碳化鎢、碳化鉻等硬質合金粉末噴涂在鐵基粉末表面,形成的涂層硬度可達 HV1500 以上,能夠有效抵抗磨粒磨損與粘著磨損。另一方面,通過優化粉末的成分與組織結構,添加適量的合金元素,如鉻、鉬、釩、鈮等,形成彌散強化相,提高鐵基粉末的基體硬度與耐磨...
許多工業領域,如鋼鐵冶金、火力發電、航空航天發動機制造等,都涉及高溫環境,對材料在高溫下的性能穩定性有著極高要求。博厚新材料通過深入的研究與技術創新,使其鐵基粉末在高溫環境下展現出優異的性能。在材料成分設計方面,添加了如鉻、鋁、釔等能夠形成穩定氧化物保護膜的合金元素,這些元素在高溫下與氧氣反應,在鐵基粉末表面形成一層致密的氧化膜,有效阻止了氧氣的進一步侵入,提高了材料的抗氧化性能。同時,優化粉末的晶體結構,通過特殊的熱處理工藝,使鐵基粉末形成細小且均勻分布的晶粒結構,增強了材料在高溫下的抗蠕變性能。在高溫性能測試中,將博厚新材料的鐵基粉末制成的試樣置于 1200℃的高溫爐中,持續加熱數百小時后...
在各類材料成型工藝,如粉末注射成型、冷等靜壓成型、模壓成型、熱等靜壓成型等中,粉末的成型性能對產品生產效率與質量起著決定性作用。博厚新材料的鐵基粉末在成型過程中展現出的性能優勢。首先,其具有良好的流動性,這得益于精確控制的粉末粒度分布與顆粒形狀。粉末顆粒近似球形,且粒度分布窄,使得粉末在流動過程中相互之間的摩擦力極小,能夠迅速、均勻地填充模具型腔, 縮短了成型時間。例如,在粉末注射成型工藝中,博厚新材料的鐵基粉末能夠順暢地通過注射機的螺桿與噴嘴,快速注入復雜模具型腔,且成型后的坯體尺寸精度高、表面質量好,無需過多后續加工工序, 提高了生產效率。其次,該鐵基粉末具有的壓縮比,在較低壓力下就能...
博厚新材料始終將成本控制與產品競爭力提升作為企業發展的 戰略目標之一,在鐵基粉末生產過程中,持續對生產流程進行 、深層次的優化。從原材料采購環節入手,通過與全球供應商建立長期穩定的合作關系,實現規模化采購,降低原材料采購成本。同時,運用先進的供應鏈管理系統,實時監控原材料庫存與價格波動,合理安排采購計劃,進一步降低采購風險與成本。在生產工藝方面,積極引入先進的自動化生產設備與智能化控制系統,提高生產過程的 度與穩定性。例如,采用全自動化的粉末制備生產線,從原料熔煉、霧化制粉到粉末分級、包裝,實現全流程自動化操作,減少人工干預,降低人為誤差,提高產品質量一致性的同時,大幅提高生產效率,降低...
博厚新材料憑借強大的研發實力與先進的生產技術,打造了豐富多樣的鐵基粉末產品體系,以滿足不同客戶在不同領域的多樣化需求。針對機械制造行業,提供了多種粒度分布與合金成分的鐵基粉末。對于制造高精度、高耐磨的機械零件,研發出含有特殊合金元素且粒度極細的鐵基粉末,通過粉末冶金工藝,能夠制造出硬度高、耐磨性好的零件,滿足機械零件在高負荷、高轉速工況下的使用要求。在電子設備制造領域,為滿足電子元器件對材料電磁性能、精度等特殊要求,開發出具有高磁導率、低磁滯損耗且純度極高的鐵基粉末,用于制造電子變壓器鐵芯、電感器等電磁元件。此外,針對建筑五金、汽車零部件、航空航天等不同行業,根據各行業產品的性能需求與應用場景...
材料復合是提升材料性能、拓展材料應用領域的重要手段。博厚新材料充分發揮鐵基粉末的特性優勢,積極開展與其他材料的復合研究,致力于開發出性能更優異的新材料。在復合材料研發過程中,針對不同的應用需求,選擇合適的基體材料與增強相。嘗試通過特殊的混合工藝,使陶瓷顆粒均勻分散在鐵基粉末中,在后續的成型與燒結過程中,陶瓷顆粒與鐵基基體形成牢固的結合界面,起到彌散強化的作用, 提高了材料的硬度、強度與耐磨性,這種復合材料可用于制造切削刀具、礦山機械零部件等。為改善材料的導電性與導熱性,將鐵基粉末與金屬纖維(如銅纖維、銀纖維等)復合,利用金屬纖維良好的導電、導熱性能,與鐵基粉末協同作用,開發出具有優異導電、導...
在數字化時代,制造業的數字化轉型成為提升競爭力的關鍵。博厚新材料積極順應這一趨勢,全力推動鐵基粉末技術與數字化生產的深度融合,以提升生產效率與產品質量。在生產過程中,引入先進的數字化設計軟件,對鐵基粉末產品的結構、性能進行模擬分析。通過虛擬仿真技術,提前優化產品設計方案,減少設計缺陷,縮短產品研發周期。同時,利用傳感器技術與物聯網技術,實現對生產設備的實時監控與遠程運維,及時發現并解決設備故障,提高設備利用率。在質量檢測環節,運用數字化檢測設備,如激光粒度分析儀、電子萬能材料試驗機等,對鐵基粉末的粒度分布、物理性能等進行快速、準確的檢測。檢測數據實時上傳至生產管理系統,通過數據分析與處理,實現...
博厚新材料始終秉持技術創新驅動發展的理念,在鐵基粉末純度提升工藝上不斷探索與突破。從原材料采購源頭抓起,與全球鐵礦石供應商建立長期穩定合作關系,確保原材料的高純度與質量穩定性。在冶煉環節,采用先進的真空熔煉技術,在極低的氣壓環境下,有效去除鐵液中的易揮發雜質元素,如硫、磷、氧等,大幅降低雜質含量。同時,結合電渣重熔工藝,利用電流通過熔渣產生的電阻熱對金屬進行精煉,進一步提純鐵液,使鐵液中的雜質充分上浮至渣層,從而得到高純度的鐵錠。在粉末制備階段,運用化學提純與物理分離相結合的方法,如采用酸浸、堿洗等化學手段去除粉末表面的氧化物與其他雜質,再通過磁選、篩分等物理方法進一步分離出殘留的雜質顆粒。通...
在冶金行業,從礦石的冶煉到金屬材料的加工成型,每一個環節都對材料的性能與質量有著嚴格要求。博厚新材料的鐵基粉末憑借其獨特的性能,在冶金工藝中扮演著關鍵角色,推動了冶金工藝的優化與升級。在鋼鐵冶煉過程中,將適量的博厚新材料鐵基粉末作為添加劑加入爐內,能夠有效調整鋼液的成分與性能。例如,其鐵基粉末中含有的合金元素,如錳、硅、鉻等,能夠提高鋼的強度、硬度、耐磨性以及耐腐蝕性。同時,鐵基粉末的加入還能夠改善鋼液的流動性與凝固特性,減少鑄坯中的氣孔、縮松等缺陷,提高鑄坯質量。在粉末冶金成型工藝中,博厚新材料的鐵基粉末由于具有良好的粒度分布、流動性與壓縮性,能夠在較低壓力下實現粉末的致密化成型,降低了成型...
化工設備通常需要在復雜且惡劣的化學環境中運行,對材料的耐腐蝕性、強度以及穩定性有著極高要求。鐵基粉末憑借其特殊的物理與化學性質,在化工設備制造領域有著獨特且重要的應用。博厚新材料深入研究化工行業的需求特點,針對不同化工工藝與設備要求,研發并生產出適配的鐵基粉末產品。例如,在制造用于儲存和運輸強腐蝕性化學液體的反應釜、管道等設備時,博厚新材料通過優化鐵基粉末的成分,添加鉻、鎳、鉬等合金元素,形成致密的鈍化膜, 提高了材料的耐腐蝕性。在粉末冶金成型過程中,利用先進的成型技術,如熱等靜壓成型,使鐵基粉末在高壓高溫下致密化,制造出的設備零部件具有極高的強度與良好的密封性,能夠承受化工生產過程中的高壓...
博厚新材料憑借強大的研發實力與先進的生產技術,打造了豐富多樣的鐵基粉末產品體系,以滿足不同客戶在不同領域的多樣化需求。針對機械制造行業,提供了多種粒度分布與合金成分的鐵基粉末。對于制造高精度、高耐磨的機械零件,研發出含有特殊合金元素且粒度極細的鐵基粉末,通過粉末冶金工藝,能夠制造出硬度高、耐磨性好的零件,滿足機械零件在高負荷、高轉速工況下的使用要求。在電子設備制造領域,為滿足電子元器件對材料電磁性能、精度等特殊要求,開發出具有高磁導率、低磁滯損耗且純度極高的鐵基粉末,用于制造電子變壓器鐵芯、電感器等電磁元件。此外,針對建筑五金、汽車零部件、航空航天等不同行業,根據各行業產品的性能需求與應用場景...
在數字化時代,制造業的數字化轉型成為提升競爭力的關鍵。博厚新材料積極順應這一趨勢,全力推動鐵基粉末技術與數字化生產的深度融合,以提升生產效率與產品質量。在生產過程中,引入先進的數字化設計軟件,對鐵基粉末產品的結構、性能進行模擬分析。通過虛擬仿真技術,提前優化產品設計方案,減少設計缺陷,縮短產品研發周期。同時,利用傳感器技術與物聯網技術,實現對生產設備的實時監控與遠程運維,及時發現并解決設備故障,提高設備利用率。在質量檢測環節,運用數字化檢測設備,如激光粒度分析儀、電子萬能材料試驗機等,對鐵基粉末的粒度分布、物理性能等進行快速、準確的檢測。檢測數據實時上傳至生產管理系統,通過數據分析與處理,實現...
工具制造行業對于材料的性能有著極為苛刻的要求,因為工具在使用過程中往往要承受高負荷、高磨損以及劇烈的沖擊。博厚新材料生產的鐵基粉末,憑借其獨特的性能優勢,成為工具制造行業的理想選擇。通過對粉末成分的精心設計,在鐵基中添加了鎢、鉬、釩等一系列具有高硬度與高耐磨性的合金元素,并運用先進的粉末冶金工藝,使這些合金元素均勻地分布在鐵基基體中,形成了彌散強化相, 提高了鐵基粉末的硬度與抗磨粒磨損能力。同時,優化后的粉末組織結構賦予了材料良好的韌性,有效避免了工具在使用過程中因脆性過大而發生斷裂。以鉆頭制造為例,使用博厚新材料鐵基粉末制成的鉆頭,在高速鉆進堅硬巖石或金屬材料時,磨損速率明顯低于傳統材料制...
在材料科學領域,硬度與韌性往往是一對相互制約的性能指標,許多材料在追求高硬度時,韌性會 下降,反之亦然。我們致力于突破這一技術難題,通過大量的實驗研究與理論分析,成功研發出一種在硬度和韌性方面取得良好平衡的新型鐵基粉末。在成分設計上,公司的研發團隊精心調配合金元素的種類與含量。這些元素在鐵基粉末中發揮著獨特的作用,能夠形成細小且彌散分布的碳氮化物,起到彌散強化的作用,有效提高材料的硬度;硼則能夠改善晶界性能,增強晶界的結合力,從而提高材料的韌性。在粉末制備工藝方面,采用先進的霧化與球磨技術,精確控制粉末的粒度與形狀,使粉末顆粒具有良好的球形度與均勻的粒度分布,為后續的成型與燒結過程奠定良好基...
在數字化時代,制造業的數字化轉型成為提升競爭力的關鍵。博厚新材料積極順應這一趨勢,全力推動鐵基粉末技術與數字化生產的深度融合,以提升生產效率與產品質量。在生產過程中,引入先進的數字化設計軟件,對鐵基粉末產品的結構、性能進行模擬分析。通過虛擬仿真技術,提前優化產品設計方案,減少設計缺陷,縮短產品研發周期。同時,利用傳感器技術與物聯網技術,實現對生產設備的實時監控與遠程運維,及時發現并解決設備故障,提高設備利用率。在質量檢測環節,運用數字化檢測設備,如激光粒度分析儀、電子萬能材料試驗機等,對鐵基粉末的粒度分布、物理性能等進行快速、準確的檢測。檢測數據實時上傳至生產管理系統,通過數據分析與處理,實現...
安防設備關乎人們的生命財產安全,對產品的質量與可靠性要求極高。博厚新材料的鐵基粉末憑借出色的性能,成為安防設備制造行業打造可靠產品的理想材料。在安防監控設備的制造中,如攝像頭外殼、支架等零部件,使用鐵基粉末通過粉末冶金工藝制造,具有 度與良好的耐腐蝕性。這些零部件能夠承受戶外惡劣環境的侵蝕,如風吹、日曬、雨淋等,確保監控設備的長期穩定運行。在門禁系統的制造中,鐵基粉末制成的鎖芯、鎖體等關鍵部件,具有高硬度與良好的耐磨性,能夠有效抵抗 開啟與日常使用中的磨損,保障門禁系統的安全性與可靠性。對于安防報警設備的內部結構件,博厚新材料的鐵基粉末憑借其良好的成型性與機械性能,制造出的零部件精度高、結...
建筑五金作為建筑工程中的重要組成部分,其質量與耐用性直接影響到建筑物的使用功能與安全性。博厚新材料的鐵基粉末憑借出色的性能,在建筑五金制造領域得到 應用,有效提升了產品質量與耐用性。在門鎖制造中,使用博厚新材料鐵基粉末制成的鎖芯與鎖體,具有的強度與硬度,能夠抵抗外力的破壞,防止 開啟,同時良好的耐磨性使得門鎖在長期頻繁使用過程中,仍能保持順暢的開合性能。在合頁制造方面,該鐵基粉末制造的合頁具有優異的韌性,能夠承受較大的扭力與拉力,不易發生斷裂,且表面經過特殊處理后,具有良好的防銹蝕性能,在潮濕的環境中也能長期使用而不生銹。在拉手、插銷等其他建筑五金產品制造中,博厚新材料的鐵基粉末同樣發揮著...
隨著 3D 打印技術的迅猛發展,其在制造業中的應用領域不斷拓展,對適配的粉末材料需求也日益增長。博厚新材料敏銳捕捉到這一市場趨勢,迅速布局,積極投身于適配 3D 打印的鐵基粉末材料研發。公司投入大量資金,組建了一支由材料科學家、3D 打印技術 組成的專業研發團隊,并建立了先進的研發實驗室,配備了一系列 實驗設備,如激光選區熔化 3D 打印機、電子束選區熔化 3D 打印機、粉末特性分析儀等,為研發工作提供了堅實的硬件支持。在研發過程中,團隊深入研究 3D 打印工藝對鐵基粉末性能的特殊要求,通過調整鐵基粉末的粒度分布、流動性、燒結性能等關鍵參數,使其滿足 3D 打印的成型需求。例如,研發出的鐵...
在機械制造等涉及金屬加工的行業中,材料的加工性能直接影響生產效率與產品質量。博厚新材料的鐵基粉末在切削加工過程中展現出諸多優良特性。首先,其鐵基粉末制成的坯體或零件具有合適的硬度與韌性。硬度適中,使得在切削過程中,刀具能夠順利切入材料,而不會因材料過硬導致刀具磨損過快;同時,良好的韌性避免了材料在切削力作用下發生脆性斷裂,保證了加工過程的連續性與穩定性。在切削過程中,鐵基粉末材料的切屑形態易于控制。由于其組織結構均勻,切屑在刀具的作用下能夠規則地卷曲、折斷,便于清理,不會纏繞在刀具或工件上,影響加工精度與表面質量。此外,博厚新材料通過優化鐵基粉末的成分與加工工藝,提高了材料的導熱性。在切削加工...