用博厚新材料高速钢粉末制作的铣刀,可加工 HRC60 以上材料。这得益于该高速钢粉末的硬度和红硬性,经烧结和热处理后,铣刀的硬度能够稳定在 65-68HRC,且在高温环境下仍能保持较高的硬度。当加工 HRC60 以上的合金材料时,铣刀刃口能够保持足够的锋利度和耐磨性,有效抵御材料对刀具的剧烈磨损。在一项针对 HRC62 的 Cr12MoV 模具钢的加工测试中,使用博厚高速钢粉末制作的铣刀,在切削速度为 80m/min、进给量为 0.15mm/r 的参数下,连续加工 50 件工件后,刃口磨损量为 0.03mm,仍能保证加工表面的精度和光洁度。而使用普通高速钢铣刀,在加工 20 件左右就因严重磨损而无法继续使用。这使得博厚高速钢粉末制作的铣刀在加工高硬度材料时具有优势,为航空航天、模具制造等领域的高硬度材料加工提供了可靠的刀具解决方案。博厚新材料的模具钢粉末热处理工艺简单,易操作。M4模具钢/高速钢粉末包括哪些

高速钢粉末选博厚新材料,粉末粒径可控制在 15-53μm 范围。博厚新材料拥有先进的粉末分级设备和严格的分级工艺,能够将高速钢粉末的粒径精确控制在 15-53μm 这一理想范围内。通过采用多级筛分和气流分级相结合的方法,有效去除了过大和过小的粉末颗粒,保证了粉末粒径的均匀性。这种精确的粒径控制为后续的成型和加工工艺提供了良好的基础,例如在粉末冶金成型中,15-53μm 的粒径范围能够保证粉末具有较高的松装密度和流动性,使得压坯密度均匀,烧结后性能稳定。在激光熔覆工艺中,该粒径范围的粉末能够与激光能量实现匹配,提高熔覆效率和涂层质量。某刀具企业使用该粒径范围的高速钢粉末制作整体刀具,其尺寸精度偏差控制在 ±0.01mm 以内,远优于使用混合粒径粉末的 ±0.03mm,提高了刀具的加工精度。抗热疲劳模具钢/高速钢粉末出厂价模具钢粉末选博厚新材料,烧结后的韧性比铸造材料更优。

用博厚新材料高速钢粉末制作的丝锥,加工效率提高 40%。这一效率提升源于丝锥的优良性能与结构设计:粉末经烧结后硬度达 65HRC,螺纹齿面光洁度达 Ra0.1μm,在攻丝过程中摩擦系数降低至 0.15,比普通高速钢丝锥减少 30% 的切削力,使攻丝转速从 100r/min 提升至 140r/min。同时,粉末冶金工艺可精确控制丝锥的螺旋角与容屑槽形状,排屑顺畅,避免了传统丝锥的 “缠屑” 问题,每攻丝 100 个螺孔的清理时间从 5 分钟缩短至 2 分钟。在铝合金轮毂螺栓孔加工中,该丝锥的单支使用寿命达 5000 个孔,是普通丝锥的 2.5 倍,且加工的螺纹精度达 6H 级,无需后续倒角处理。综合测算,加工效率提升 40%,对于年产 10 万件轮毂的企业,年节省工时成本约 80 万元,同时减少了因丝锥断裂导致的工件报废,质量损失降低 60% 以上。
博厚新材料模具钢粉末粒度分布集中,工艺稳定性强。公司通过三级筛分工艺严格控制粒度:首先采用 100 目筛去除粗颗粒,再用 325 目筛分离细粉,保留 100-325 目的粉末颗粒,其中 150-200 目颗粒占比达 70%,粒度分布跨度(D90/D10)≤2.5,远低于行业的 4.0 标准。这种集中的粒度分布使粉末在压制过程中的密度均匀性偏差≤0.02g/cm³,烧结后的尺寸收缩率稳定在 1.3%±0.1%,确保每批次模具的尺寸一致性。在精密连接器模具的批量生产中,采用该粉末制作的 100 套模具,型腔尺寸偏差≤0.003mm,远优于客户要求的 ±0.005mm,产品互换性达 100%。工艺稳定性还体现在粉末性能的长期稳定,连续 12 个月的检测数据显示,粉末的流动性、松装密度等指标波动≤2%,为模具企业提供了可靠的原材料保障,减少了因粉末性能波动导致的工艺调整与废品产生。用博厚新材料高速钢粉末制作的刀具,切削效率提升较多。

博厚新材料高速钢粉末粉末流动性好,适合自动化生产线使用。该粉末经气流分级和表面改性处理,霍尔流速稳定在 22-25s/50g,松装密度 4.6-4.8g/cm³,满足自动化送粉系统对流动性的严苛要求。在某刀具厂的全自动粉末冶金生产线上,其表现为:送粉管道(内径 8mm)无堵塞,连续 8 小时生产的送粉量偏差≤2%;填充模具型腔时无死角,复杂形状刀具坯体的填充率达 100%。相比流动性 30s/50g 的普通粉末,换粉停机时间从每班次 2 次减少至 0 次,设备利用率提升 18%。粉末的抗吸潮性能(在 RH85% 环境下放置 72 小时流动性保持率≥90%),解决了南方潮湿地区自动化生产中的结块难题,某珠三角企业使用后,废品率从 5% 降至 1.2%,年节省原材料成本 80 万元。模具钢粉末选博厚新材料,助力模具企业降低生产成本 15%。M4模具钢/高速钢粉末包括哪些
博厚新材料模具钢粉末适配冷作模具,耐磨性比传统材料高 30%。M4模具钢/高速钢粉末包括哪些
模具钢粉末选博厚新材料,烧结后的韧性比铸造材料更优。粉末冶金工艺避免了铸造过程中的成分偏析与粗大碳化物,使材料组织均匀,碳化物颗粒尺寸细化至 2-5μm,且分布弥散,从而提升韧性。经冲击韧性测试,该粉末烧结后的材料冲击功达 25J/cm²,而同等成分的铸造模具钢冲击功为 15J/cm²,韧性提升 67%。在冷挤压模具应用中,高韧性使模具能承受更大的冲击载荷,开裂率从铸造材料的 8% 降至 2% 以下。在测试中,采用该粉末制作的 φ50mm 冷挤压凸模,在挤压 304 不锈钢时,使用寿命达 8000 次,是铸造模具的 2 倍。对于形状复杂的模具,如带拐角的异形冲压模,高韧性可避免因应力集中导致的早期失效,模具的修模周期延长 50%,为企业减少了停机损失与模具采购成本。M4模具钢/高速钢粉末包括哪些