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。博厚新材料高速钢粉末用于木工刀具,锋利度保持时间更长。航空轴承模具钢/高速钢粉末质检

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。耐磨性模具钢/高速钢粉末检测博厚新材料高速钢粉末适配激光熔覆,涂层结合强度超 60MPa。

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。
博厚新材料高速钢粉末激光熔覆层硬度均匀,偏差≤2HRC。这得益于该粉末优异的成分均匀性和良好的激光吸收性能,在激光熔覆过程中,粉末能够均匀地吸收激光能量,实现充分且均匀的熔化。同时,公司通过优化粉末的粒度分布和球形度,使得粉末在熔覆过程中能够均匀地铺展和凝固,避免出现局部过热或冷却速度不均的现象。经检测,激光熔覆层的硬度从边缘到中心的偏差控制在 2HRC 以内,例如,某熔覆层的平均硬度为 62HRC,高硬度为 63HRC,低硬度为 61HRC,均匀性较好。这种均匀的硬度分布保证了熔覆层在使用过程中能够均匀磨损,避免因局部硬度偏低而导致的早期失效。在某轧辊修复案例中,使用博厚高速钢粉末进行激光熔覆后,轧辊的使用寿命比使用普通粉末熔覆的轧辊延长了 30%,且轧出的板材表面质量更加稳定。模具钢粉末选博厚新材料,助力模具企业降低生产成本 15%。

博厚新材料模具钢粉末经特殊工艺处理,流动性优于行业标准。公司通过两项关键技术提升流动性:一是采用超音速气雾化制粉,使粉末颗粒呈现规则的球形,球形度达 92%,远超行业平均的 80%;二是对粉末进行低温退火与筛分分级,去除棱角分明的细粉与不规则粗颗粒,控制粒度分布在 20-100μm,其中 325 目以下细粉占比≤5%。经测试,该粉末的霍尔流速为 22s/50g,松装密度 4.6g/cm³,相比行业标准的 28s/50g 与 4.2g/cm³,流动性提升。在自动化粉末成型生产线中,优异的流动性确保粉末在送粉管道中不堵塞,填充模具型腔时无死角,使每模的填充时间缩短 10 秒,生产效率提升 15%。对于带有深腔、窄缝的复杂模具,如手机外壳冲压模,粉末能均匀填充至每个细节,烧结后型腔尺寸精度达 IT7 级,减少了后续机加工量,为企业节省大量工时成本。博厚新材料高速钢粉末含钨量高,耐磨性比普通高速钢提升 50%。抗热疲劳模具钢/高速钢粉末推荐厂家
博厚新材料高速钢粉末用于齿轮刀具,精度可达 IT5 级。航空轴承模具钢/高速钢粉末质检
博厚新材料模具钢粉末用于压铸模具,抗热疲劳性能突出。其抗热疲劳性能源于材料的优良高温力学性能与组织稳定性:粉末中添加 2.5% 的钼和 1.0% 的钒,形成稳定的金属间化合物,在 500-600℃的工作温度下,材料的高温屈服强度保持在 800MPa 以上,且导热系数达 35W/(m・K),比普通 H13 钢提高 20%,有利于快速散热。在铝合金压铸模具的热疲劳测试中,该粉末制作的模具经 1000 次冷热循环(20℃→600℃→20℃)后,表面热裂纹长度≤0.1mm,而普通模具钢的裂纹长度达 0.5mm。在实际应用中,生产汽车变速箱壳体的压铸模,采用该粉末后,热裂纹出现时间从 3 万模次推迟至 8 万模次,模具的大修周期延长 2 倍,每次大修费用节省 5 万元。同时,良好的抗热疲劳性能减少了因模具开裂导致的铸件飞边、拉伤等缺陷,产品合格率从 92% 提升至 98%,为企业创造了的经济效益。航空轴承模具钢/高速钢粉末质检