博厚新材料模具钢粉末可与其他合金粉末复合使用,性能互补。其 "梯度复合技术" 能根据工况需求,将模具钢粉末与镍基、钴基或陶瓷粉末按比例混合(比例调节精度达 ±0.5%),通过不同熔点设计实现分层烧结。例如,将 50% 模具钢粉末与 50% 含 Cr20 的镍基粉末复合,表层形成 60HRC 的耐磨层,芯部保持 200J/cm² 的高韧性,适用于既需耐磨又承受冲击的冷作模具。在与 WC 陶瓷粉末复合时,通过添加 3% 硅元素作为润湿剂,使陶瓷颗粒与钢基体结合强度提升至 80MPa,某挤压模具厂使用这种复合粉末后,模具寿命从 3 万次提升至 8 万次。公司还提供定制化复合方案,如为热锻模具设计 "模具钢 + CoMoCrSi" 复合体系,既保留高温强度又提升抗热腐蚀性能,满足多场景性能协同需求。博厚新材料高速钢粉末适配激光熔覆,涂层结合强度超 60MPa。航空轴承模具钢/高速钢粉末材料分类

博厚新材料高速钢粉末添加钒元素,耐磨性与红硬性双提升。粉末中钒含量精确控制在 3.0%-3.2%,在烧结过程中与碳结合形成 VC 硬质相,其显微硬度高达 HV2800,且颗粒细小(1-2μm),均匀分布在基体中,提升了材料的耐磨性。在切削灰铸铁的对比实验中,含钒高速钢刀具的磨损量为 0.08mm / 小时,比低钒高速钢减少 40%。同时,钒元素的添加细化了晶粒,提高了材料的高温稳定性,经 600℃保温 4 小时后,材料硬度仍保持在 60HRC 以上,红硬性远超普通高速钢。在高速切削工况下,如以 180m/min 的速度切削 40Cr 钢,该粉末刀具的刃口温度可达 550℃,但仍能保持锋利,切削寿命是普通高速钢的 2 倍。这种 “双提升” 特性使刀具既适合低速重载的耐磨场景,又能满足高速切削的红硬性需求,为制造业提供了通用性更强的刀具材料选择。氧含量低模具钢/高速钢粉末市场价格博厚新材料高速钢粉末添加钒元素,耐磨性与红硬性双提升。

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,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。采用博厚新材料高速钢粉末,粉末冶金刀具抗崩刃性能突出。

高速钢粉末选博厚新材料,高温回火后硬度保持率超 90%。这一特性源于材料优异的红硬性:粉末中高含量的钨(18%)和钼(4.5%)形成稳定的合金碳化物,在 560℃高温回火过程中,这些碳化物缓慢析出并均匀分布,使材料保持高硬度。经测试,该粉末烧结后硬度为 66HRC,经 560℃×1 小时三次回火处理后,硬度仍达 60HRC,保持率 91%,而普通高速钢的硬度保持率为 75%。在高速切削高温合金(如 Inconel 718)时,刀具刃口温度常达 500℃以上,该粉末刀具仍能保持锋利,切削速度可达 80m/min,而普通高速钢刀具在 60m/min 时即出现明显磨损。在航空发动机叶片榫槽加工中,该粉末制作的拉刀使用寿命达 800 件,是普通高速钢拉刀的 3 倍,大幅降低了刀具更换频率,提升了加工效率与产品质量稳定性。博厚新材料模具钢粉末粒度分布集中,工艺稳定性强。压铸模具模具钢/高速钢粉末报价行情
高速钢粉末选博厚新材料,售后服务完善,提供技术支持。航空轴承模具钢/高速钢粉末材料分类
博厚新材料高速钢粉末氧含量低,≤50ppm,减少涂层气孔。公司通过全流程惰性气体保护控制氧含量:原料熔炼在氩气保护下进行,氧分压控制在 10Pa 以下;雾化制粉采用纯度 99.999% 的氮气作为雾化介质;粉末储存与运输全程密封,避免二次氧化。经氧氮分析仪检测,粉末氧含量稳定在 30-50ppm,远低于行业 80ppm 的标准。低氧含量使粉末在激光熔覆或等离子堆焊过程中,不易形成氧化夹杂与气孔,涂层气孔率≤0.5%,而普通粉末涂层的气孔率常达 2% 以上。在液压活塞杆的激光熔覆修复中,采用该粉末的涂层经 20MPa 水压测试无渗漏,而普通粉末涂层在 15MPa 时即出现渗漏。低气孔率涂层的耐腐蚀性也更优异,盐雾测试中出现白锈的时间从 200 小时延长至 500 小时,特别适合液压、气动等高压密封部件的表面强化,提升了产品的可靠性与使用寿命。航空轴承模具钢/高速钢粉末材料分类