博厚新材料作为金属粉末制造领域的创新企业,始终致力于通过前沿的雾化技术为客户提供品质高的合金粉末产品。公司采用的气雾化、水雾化及等离子雾化等先进工艺,能够精确控制粉末的形貌、粒度和化学成分,确保产品具备优异的物理性能和化学稳定性。这些合金粉末大范围应用于航空航天、3D打印、粉末冶金、热喷涂及电子封装等多个工业领域,满足不同行业对材料性能的严苛要求。例如,在增材制造领域,博厚新材料的钛合金粉末凭借高球形度和低氧含量,明亮提升了打印件的致密度和力学性能;而在耐磨涂层应用中,其钴基合金粉末则表现出突出的耐高温和抗腐蚀特性。通过持续优化雾化工艺参数,公司能够根据不同应用场景的需求,灵活调整粉末特性,为客户提供定制化的材料解决方案。博厚新材料期待与各界伙伴合作,共同探索合金粉末的更多应用可能。3d打印合金粉末包括哪些

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。3d打印合金粉末包括哪些在医疗器械领域,博厚新材料的生物医用合金粉末具有广阔前景。

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。
博厚新材料高度重视产品质量与国际接轨,顺利通过了严格的 ISO 认证。在认证过程中,公司对合金粉末生产的每一道工序,从原材料采购、熔炼、制粉到 后的包装,都进行了广面细致的梳理与规范。建立起一套完整且严格遵循国际质量标准的管理体系,确保每一批次出厂的合金粉末,在化学成分、粒度分布、物理性能等关键指标上,都能达到甚至超越国际通行的质量要求,为全球客户提供值得信赖的品质高产品。希望能够和更多的企业合作,一起创造更好的产品。也希望各大企业能够给予博厚一次机会。采用等离子旋转电极工艺,博厚新材料生产的合金粉末流动性优异。

镍基合金因其突出的高温强度、抗氧化性和抗蠕变性能,成为能源、化工及航空航天领域不可替代的材料。博厚新材料通过先进的雾化制粉技术和成分优化,开发出多款高性能镍基合金粉末,如IN718、HX等系列产品。这些粉末在高温环境下仍能保持较高的拉伸强度和持久寿命,特别适用于燃气轮机叶片、核电设备部件等极端工况应用。以IN718合金粉末为例,其在650°C下的屈服强度仍可达800MPa以上,远优于普通不锈钢材料。此外,博厚新材料还通过调控粉末的粒度分布和球形度,使其更适合激光选区熔化(SLM)和电子束熔化(EBM)等增材制造工艺,为客户提供了从材料到工艺的一体化解决方案。博厚新材料开发的梯度合金粉末,在复合材料领域具有应用潜力。钻杆合金粉末涂料
公司布局海外市场,推动国产合金粉末走向国际。3d打印合金粉末包括哪些
随着增材制造技术,即 3D 打印技术的蓬勃发展,市场对高性能合金粉末的需求呈现出爆发式增长。博厚新材料凭借其在合金粉末领域深厚的技术积累、严格的质量控制以及不断创新的研发能力,所生产的合金粉末在市场上具有明亮的竞争优势。一方面,其产品性能突出,能够满足增材制造技术对材料高精度、较强度、良好成型性等多方面的要求;另一方面,公司不断拓展产品种类,开发出适应不同 3D 打印工艺的合金粉末产品。随着增材制造技术在越来越多领域的大范围应用,如航空航天、医疗器械、汽车制造等,博厚新材料的合金粉末市场空间也在持续扩大,有望在未来占据更大的市场份额,成为增材制造材料领域的带领企业。3d打印合金粉末包括哪些