博厚新材料模具钢粉末用于冲压模具,可延长刃口寿命 2 倍。这一提升源于材料的优良耐磨性与韧性平衡:粉末中添加 1.8% 的铬和 0.8% 的钼,形成 M7C3 型碳化物,提高刃口硬度至 60HRC,同时 0.3% 的镍元素改善韧性,避免刃口崩裂。在厚度 1mm 的不锈钢板冲压测试中,传统 Cr12 模具刃口在冲压 5 万次后出现明显磨损,需停机修磨,而采用该粉末制作的模具在冲压 10 万次后仍保持良好刃口状态,实际寿命延长 2 倍。此外,粉末冶金工艺使材料组织均匀,刃口磨削后的表面粗糙度达 Ra0.2μm,减少了冲压件的划伤风险,产品合格率从 95% 提升至 99%。对于汽车安全带卡扣等大批量冲压件生产,模具刃口寿命的延长使换模次数从每月 8 次降至 4 次,每次换模节省 2 小时,年增加有效生产时间约 192 小时,间接提升产能 10% 以上。博厚新材料模具钢粉末用于冲压模具,可延长刃口寿命 2 倍。抗热疲劳模具钢/高速钢粉末价目

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%。这一优势源于其独特的粉末冶金工艺:通过控制粉末中的碳含量在 1.0%-1.2%,并添加 1.5%-2.0% 的铬元素,经烧结后形成均匀分布的碳化物硬质相,显微硬度可达 HV1200-1500,有效抵御冷作模具在冲压、剪切过程中的磨粒磨损。在针对厚度 3mm 的 65Mn 弹簧钢冲压模具的对比测试中,采用该粉末制作的模具刃口磨损量为 0.12mm / 万次,而传统锻造 Cr12MoV 模具的磨损量为 0.17mm / 万次,耐磨性提升。此外,粉末中添加的 0.3% 镍元素改善了材料韧性,避免冷作模具因冲击载荷产生崩刃,使模具的维护周期从传统的 15 天延长至 20 天,特别适用于汽车覆盖件、精密冲压件等大批量生产场景,为企业减少了停机换模时间,间接提升产能 10% 以上。耐腐蚀模具钢/高速钢粉末工业化博厚新材料模具钢粉末用于压铸模具,抗热疲劳性能突出。

模具钢粉末选博厚新材料,助力模具企业降低生产成本 15%。这一成本优势体现在多个环节:首先,粉末的近净成形率达 90%,相比传统锻造模具钢的 70% 材料利用率,可减少 20% 的原材料浪费,单套汽车覆盖件模具的材料成本即可降低 1.2 万元;其次,粉末冶金工艺省去了锻造、轧制等热加工工序,生产周期从 45 天缩短至 25 天,节省了 30% 的加工工时;再者,材料的高耐磨性使模具的维护频率降低,以家电外壳冲压模为例,每年的修模费用从 5 万元降至 3 万元;再,公司通过规模化生产降低单位成本,粉末售价相比进口产品低 15%,且提供定制化粒度服务,减少客户的二次筛分成本。综合测算,采用该粉末的模具企业在原材料、加工、维护等方面的综合成本降低 15% 以上,对于年产能 1000 套模具的企业,年节省成本可达 200 万元以上,提升了市场竞争力。
博厚新材料的模具钢粉末适合 3D 打印,复杂模具一次成型。该模具钢粉末具有 3D 打印适配性,其粒度分布集中在 15-53μm,且球形度高达 95% 以上,能够保证在 3D 打印过程中粉末的顺畅输送和均匀铺粉。同时,粉末的流动性好,松装密度稳定,使得打印层与层之间能够实现良好的结合,避免出现孔隙和裂纹等缺陷。在打印复杂形状的模具时,无论是具有深腔、薄壁还是复杂曲面结构的模具,都能够一次成型,无需后续的拼接和加工。例如,某精密模具厂使用博厚模具钢粉末 3D 打印一款具有复杂冷却水道的注塑模具,传统加工方法需要 20 多道工序,耗时近一个月,而采用 3D 打印技术用 3 天就完成了整个模具的制作,且模具的尺寸精度和表面质量完全满足使用要求。这不缩短了模具的生产周期,还能实现传统加工方法难以完成的复杂结构设计,为模具制造行业带来了变化。博厚新材料的模具钢粉末与基体结合紧密,不易脱落。

用博厚新材料高速钢粉末制作的钻头,寿命延长至原来的 3 倍。这主要得益于该高速钢粉末优异的耐磨性、红硬性和韧性,使得钻头在钻进过程中能够保持锋利的刃口,有效抵御岩石、金属等材料的磨损和冲击。在针对合金结构钢的钻孔测试中,使用博厚高速钢粉末制作的钻头,其使用寿命达到了 3000 次,而使用普通高速钢钻头的使用寿命为 1000 次左右,寿命延长了 3 倍。在实际应用中,某机械加工厂使用该钻头加工汽车发动机缸体的螺栓孔,原来每月需要更换 100 把钻头,现在只需更换 30 把左右,降低了刀具的采购成本和更换时间。同时,由于钻头寿命的延长,减少了因更换钻头导致的加工中断,提高了生产效率和产品质量的稳定性。模具钢粉末选博厚新材料,产品质量通过 ISO9001 认证。抗热疲劳模具钢/高速钢粉末价目
博厚新材料高速钢粉末激光熔覆层硬度均匀,偏差≤2HRC。抗热疲劳模具钢/高速钢粉末价目
博厚新材料的模具钢粉末可定制成分,满足特殊工况需求。公司拥有专业的材料研发团队,能根据客户的具体应用场景调整粉末成分:针对需要高耐磨性的冷作模具,可提高碳含量至 1.2%-1.5%,并增加钒元素至 2.0%,形成更多硬质碳化物;对于要求高韧性的热作模具,可降低碳含量至 0.6%-0.8%,提高镍含量至 3.0%,改善材料的抗热疲劳性能;针对耐腐蚀场景,则可将铬含量提升至 17%-19%,达到不锈钢级别。某医疗器械企业需要制作耐腐蚀的冲压模具,公司定制了含 18% 铬的模具钢粉末,经测试,该粉末制作的模具在 3% 氯化钠溶液中浸泡 30 天无腐蚀,完全满足客户需求。定制周期短,从成分确定到批量生产需 15 天,且最小起订量 500kg,为中小模具企业提供了灵活的材料解决方案,帮助其应对特殊工况下的生产挑战。抗热疲劳模具钢/高速钢粉末价目