博厚新材料的鎳基自熔合金粉末在激光熔覆過程中展現(xiàn)出良好的熔池流動性,這源于其 1050-1150℃的低熔點區(qū)間與基體形成的良好潤濕性。通過優(yōu)化 B、Si 元素配比(B 2.8-3.2%,Si 2.5-2.8%),粉末在激光束作用下快速熔融形成低黏度熔池,在 300W 激光功率、5mm/s 掃描速度的工藝參數(shù)下,可制備 0.3mm 的薄壁涂層,涂層表面粗糙度經(jīng)輪廓儀檢測達 Ra≤6.3μm,接近機加工表面精度,無需額外磨削即可滿足裝配要求。某精密儀器企業(yè)采用該粉末修復模數(shù) 2 的精密齒輪齒面時,通過激光熔覆工藝控制涂層厚度在 0.5mm,利用粉末優(yōu)異的流動性實現(xiàn)齒面均勻覆層。修復后齒輪經(jīng)三坐標測量儀檢測,齒形誤差≤0.02mm,滿足 ISO 6 級精度標準(齒形公差 0.025mm),且齒面硬度達 HRC62-64,較未涂層齒輪耐磨性提升 3 倍。該粉末在熔覆過程中熔池鋪展均勻,無氣孔、夾雜等缺陷,結合強度≥45MPa,即使在齒根等復雜幾何部位也能保持涂層一致性,解決了傳統(tǒng)堆焊工藝在精密部件修復中精度不足的難題,為航空航天、機床等領域的精密零件再制造提供了材料支撐。通過添加稀土元素 Y?O?,博厚新材料提升了粉末的抗氧化性能,高溫氧化增重率≤0.5mg/cm2。拉絲滾筒鎳基自熔合金粉末工業(yè)化
博厚新材料為汽車渦輪增壓器軸承提供的鎳基自熔合金粉末,通過微觀組織優(yōu)化實現(xiàn)耐磨性與耐疲勞性的雙重提升。該粉末采用 Ni-Cr-B-Si-Mo 體系(Mo 5%),經(jīng)激光熔覆形成的涂層硬度達 HRC62-64,在高速旋轉(10 萬轉 / 分鐘)與邊界潤滑條件下,摩擦系數(shù)穩(wěn)定在 0.12-0.15,較常規(guī)鐵基涂層降低 30%。某渦輪增壓系統(tǒng)制造商測試顯示,使用該粉末的軸承耐磨壽命達 8000 小時(相當于行駛 40 萬公里),而未涂層軸承能維持 3000 小時,且涂層表面在電鏡下觀察無明顯犁溝與粘著磨損痕跡。此外,粉末的熱膨脹系數(shù)(13×10??/℃)與軸承鋼基體(12.5×10??/℃)高度匹配,避免了熱循環(huán)工況下的涂層開裂問題。螺桿鎳基自熔合金粉末廠家博厚新材料研發(fā)的鎳基自熔合金粉末制備工藝獲國家技術認可,霧化效率較傳統(tǒng)工藝提升 20%。
博厚新材料 BH-NiCrBSiW 粉末通過添加 W 元素(含量 8-10%),在 650℃高溫下仍保持 HRC55 以上硬度,解決了常規(guī)鎳基粉末高溫軟化難題。W 元素固溶于 Ni 基體中形成強碳化物,在高溫下抑制位錯運動,同時細化晶粒,經(jīng) 650℃×100 小時時效處理后,晶粒尺寸穩(wěn)定在 10-20μm,硬度衰減率≤10%。某電廠的循環(huán)流化床鍋爐埋管采用該粉末進行等離子堆焊,在含飛灰(SiO?含量 45%)的 650℃煙氣流中沖刷 5000 小時,涂層厚度損失≤0.3mm,而未防護埋管在此工況下 2000 小時即出現(xiàn)穿孔。粉末的高溫耐磨性源于 W 形成的 M?C 型碳化物(硬度 HV1800),在高溫下仍能抵抗磨粒切削,適用于冶金加熱爐、垃圾焚燒爐等高溫磨損場景。
湖南博厚新材料的鎳基自熔合金粉末在性價比層面展現(xiàn)出競爭力,同等性能下價格較進口品牌低 30%,這一優(yōu)勢源于全產業(yè)鏈成本控制與規(guī)模化生產。以 Inconel 625 自熔合金粉末為例,其氧含量控制在 100ppm 以下、球形度達 95% 以上,性能對標美國某品牌產品,但采購成本從 800 元 /kg 降至 560 元 /kg。某海洋工程企業(yè)替換進口粉末后,單艘鉆井平臺的泵閥涂層成本節(jié)省 120 萬元,且涂層在 3.5% NaCl 溶液中的腐蝕速率與進口產品相當(≤0.01mm/a)。這種高性價比模式不體現(xiàn)在標準產品中,定制化粉末同樣具備成本優(yōu)勢 —— 為某航空企業(yè)定制的含 Re 鎳基粉末,價格較德國進口低 40%,卻通過了 1100℃高溫抗氧化測試,氧化增重率≤0.5mg/cm2,推動國內涂層材料的進口替代進程。湖南博厚新材料研發(fā)的 BH-Ni201 粉末含 B 3.5-4.5%,Si 3.0-4.0%,熔點低至 1080℃,適配火焰噴涂。
在醫(yī)療器械領域,博厚新材料鎳基自熔合金粉末通過生物相容性優(yōu)化與表面改性,為骨科植入物提供理想的涂層解決方案。該粉末采用 Ti-Ni 體系(Ni 50%),經(jīng)表面羥基化處理后,通過磁控濺射形成納米級涂層,厚度 5-10μm,表面接觸角≤15°,促進骨細胞黏附與增殖。細胞毒性測試(MTT 法)顯示,涂層提取物對 L929 細胞的存活率≥95%,而未處理 Ni 基涂層為 70%。動物實驗(兔股骨植入)結果表明,8 周后涂層表面骨組織長入深度達 200μm,形成骨性結合,而純鈦植入物的骨結合率為其 60%。某骨科器械廠商使用該粉末涂層的髖關節(jié)假體,經(jīng) 100 萬次循環(huán)載荷測試(模擬 10 年使用),涂層未出現(xiàn)脫落,且摩擦磨損產生的 Ni 離子釋放量≤0.1μg/L,遠低于 ISO 10993-17 規(guī)定的限值(5μg/L)。博厚新材料 BH-NiCrBSiMo 粉末的耐蝕性優(yōu)異,在 3.5% NaCl 溶液中腐蝕速率≤0.005mm/a。抽油桿鎳基自熔合金粉末質量檢測
博厚新材料的納米晶鎳基自熔合金粉末,晶粒尺寸≤100nm,耐磨性提升 60%。拉絲滾筒鎳基自熔合金粉末工業(yè)化
博厚新材料針對不同工業(yè)場景開展配方定制化研發(fā),典型案例為 Inconel 625 衍生自熔合金粉末:在標準 Inconel 625 成分(Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb)基礎上,添加 1.8% B 和 1.5% Si,通過熱力學計算優(yōu)化共晶點溫度,使涂層在含 H?S 的酸性油氣田環(huán)境中,耐應力腐蝕開裂性能提升 3 倍。某油田現(xiàn)場測試顯示,使用該粉末噴涂的井口閥門,在 H?S 濃度 1000ppm、壓力 30MPa 的工況下,連續(xù)服役 48 個月未出現(xiàn)腐蝕穿孔,而常規(guī) 316L 不銹鋼涂層能維持 14 個月,驗證了配方優(yōu)化的效果。拉絲滾筒鎳基自熔合金粉末工業(yè)化