博厚新材料深度践行"产学研用"协同创新模式,与中科院金属研究所、清华大学材料学院等头部科研机构建立联合实验室,重点攻关合金粉末制备工艺的瓶颈问题。针对传统雾化法制粉存在的球形度不足、空心粉率高等行业共性难题,研发团队创新性地引入超声辅助气体雾化技术,通过优化熔体过热度控制和雾化气压参数匹配,将粉末球形率从82%提升至95%以上。同时,公司与哈尔滨工业大学合作开发的等离子旋转电极工艺(PREP)取得突破性进展,成功制备出粒径分布更集中、氧含量低于100ppm的较高合金粉末,其综合性能达到国际同类产品先进水平。这些工艺创新不仅大幅提升了材料利用率,还使后续3D打印成型件的致密度达到99.6%以上,为石油钻探工具的高性能制造提供了关键材料支撑。目前,相关技术成果已转化建成3条智能化生产线,年产能突破2000吨。公司为科研用户提供小批量试制服务,助力新材料开发。进口合金粉末多久

针对对流动性要求极高的应用场景,博厚新材料引入了等离子旋转电极(PREP)工艺。该技术通过高速旋转的金属电极在等离子弧的作用下熔化,离心力将熔融金属甩出形成细小液滴, 终冷凝为高度球形的合金粉末。与传统雾化工艺相比,PREP技术生产的粉末几乎无卫星球和粘连颗粒,流动性(霍尔流速)可达25s/50g以下,特别适合铺粉式3D打印和粉末冶金成型工艺。此外,由于避免了气体雾化过程中的气体夹杂,PREP粉末的致密度更高,烧结或打印后的零件机械性能明亮提升。博厚新材料通过调控电极转速、等离子功率等参数,可精确控制粉末的粒度范围(通常为50-150μm),满足不同客户的需求。目前,公司的PREP工艺已成功应用于钛合金、钴铬钼等较高材料的制备,成为高附加值粉末市场的重要供应商。喷涂合金粉末方法每批次合金粉末均经过严格检测,保障客户使用的可靠性。

博厚新材料积极关注科研领域的需求,专门为科研用户提供小批量试制服务。科研工作往往需要对新材料进行探索性研究,对材料的性能、成分等有着多样化的需求,且用量相对较小。公司凭借自身先进的研发设备与专业的技术团队,能够快速响应科研用户的需求。从实验室的小样制备,到工艺参数的优化调整,再到小批量产品的生产,都能为科研用户提供一站式服务。这不仅助力科研用户加快新材料的开发进程,降低研发成本,还有利于公司与科研机构建立紧密的合作关系,共同推动材料科学的进步,为公司未来的技术创新积累宝贵的经验与知识储备。
增材制造技术的快速发展为钛合金的应用开辟了新的可能性,而博厚新材料的钛合金粉末(如TC4、TA15等)因其高纯净度和优异的打印成型性,成为3D打印行业的选择材料之一。与传统锻造工艺相比,使用博厚钛合金粉末的3D打印技术能够实现轻量化拓扑优化结构、内部冷却流道等复杂几何形状的一体成型,大幅缩短了产品开发周期。在医疗领域,该粉末被用于定制化骨科植入物的打印,其多孔结构有利于骨细胞长入;在较高装备领域,则可用于制造具有内部强化结构的卫星支架和火箭发动机部件。博厚新材料还提供从粉末到打印工艺参数的全套技术支持,帮助客户解决打印过程中的球化、裂纹等常见问题。公司的铜合金粉末导电性能良好,可用于电子元器件制造。

博厚新材料研发的水雾化合金粉末系列产品以其独特的性能优势,在增材制造和表面工程领域获得大范围应用。在3D打印方面,公司开发的316L、Inconel 718等不锈钢和高温合金粉末具有低氧含量(<300ppm)、高纯净度等特点,特别适合航空航天精密部件的成型。热喷涂领域的WC-Co、NiCrBSi等粉末则展现出优异的沉积效率和涂层结合强度,已成功应用于电厂锅炉管、轧辊等设备的防护修复。针对不同工艺需求,公司可提供包括气雾化、水雾化、等离子雾化在内的多种制粉方案,其中水雾化粉末因其成本优势和良好的烧结性能,在MIM(金属注射成型)领域备受青睐。技术团队还可根据客户工件的服役环境,调整粉末的化学成分和物理特性,确保 佳的应用效果。公司持续投入研发,优化合金粉末的粒度分布和球形度,提升产品竞争力。镍基合金粉末质量检测
博厚新材料与高校合作,推动合金粉末在增材制造领域的创新应用。进口合金粉末多久
镍基自熔合金粉末具有优良的耐腐蚀性和抗氧化性能,在500℃以下有优异的耐低应力磨粒磨损和粘着磨损性能。我司生产的镍基自熔合金粉末自熔性好、熔池干净、上粉率高,熔覆层表面洁净度平整度高,无脱落、裂纹、气孔等缺陷,适用于氧乙炔喷焊、超音速喷涂、等离子堆焊、激光熔覆、感应重熔、离心浇铸等工艺。目前我公司产品在闸板、球阀球面、阀座、柱塞、螺杆、机筒、玻璃模具、层流轧道、拉丝滚筒、拉丝塔轮、抽油杆、螺旋输送器、金刚石工具等应用领域有着良好的口碑。进口合金粉末多久