博厚新材料鎳基高溫合金粉末在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)突破,得益于公司對(duì)研發(fā)與人才的高度重視,構(gòu)建起以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。公司每年將營(yíng)收的 10% 投入研發(fā),這一比例遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,為技術(shù)創(chuàng)新提供了堅(jiān)實(shí)的資金后盾。在此基礎(chǔ)上,組建了一支由 20 名博士領(lǐng)銜的精英研發(fā)團(tuán)隊(duì),成員涵蓋材料科學(xué)、冶金工程、化學(xué)工程等多學(xué)科領(lǐng)域,形成強(qiáng)大的技術(shù)攻關(guān)合力。面對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)材料輕量化的迫切需求,研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過添加低密度合金元素、優(yōu)化晶體結(jié)構(gòu),成功開發(fā)出密度降低 8% 的新型鎳基粉末,同時(shí)通過創(chuàng)新的熱處理工藝,使材料強(qiáng)度提升 15%,滿足了航空領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茌p量化材料的嚴(yán)苛要求。在新能源領(lǐng)域,團(tuán)隊(duì)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),開發(fā)出適用于固態(tài)電池電極的高導(dǎo)電性鎳基復(fù)合粉末,通過特殊的元素?fù)诫s與納米級(jí)復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提升了材料的電子傳輸性能,相關(guān)成果已進(jìn)入中試階段,有望為固態(tài)電池的商業(yè)化應(yīng)用提供關(guān)鍵材料支持,展現(xiàn)出強(qiáng)大的創(chuàng)新活力與發(fā)展?jié)摿?。博厚新材料鎳基高溫合金粉末的顯微組織均勻細(xì)致,進(jìn)一步增強(qiáng)了材料的性能優(yōu)勢(shì)。In718鎳基高溫合金粉末性價(jià)比
博厚新材料鎳基高溫合金粉末在多種腐蝕性介質(zhì)中展現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性。針對(duì)化工行業(yè)的強(qiáng)酸堿環(huán)境,開發(fā)出高 Mo(鉬)含量(10 - 12%)的耐腐蝕粉末,在 10% 硫酸溶液中,腐蝕速率為 0.05mm/a,是普通不銹鋼的 1/10。在海洋工程領(lǐng)域,通過添加 Cu(銅)元素(3 - 5%),使粉末涂層在海水環(huán)境中的點(diǎn)蝕電位提高至 0.8V(vs SCE),有效抑制了 Cl?引發(fā)的點(diǎn)蝕。某海上風(fēng)電平臺(tái)采用該粉末噴涂的塔筒,經(jīng) 5 年海水浸泡與鹽霧侵蝕,涂層完好率達(dá) 95%,大幅降低了維護(hù)成本。無裂紋鎳基高溫合金粉末零售價(jià)對(duì)于高溫耐磨的應(yīng)用場(chǎng)景,博厚新材料鎳基高溫合金粉末能夠提供持久穩(wěn)定的性能表現(xiàn)。
博厚新材料始終將技術(shù)創(chuàng)新作為驅(qū)動(dòng)力,持續(xù)推進(jìn)鎳基高溫合金粉末生產(chǎn)工藝的優(yōu)化升級(jí),以滿足市場(chǎng)對(duì)高性能材料的需求。在氣霧化這一關(guān)鍵制粉環(huán)節(jié),公司引入國(guó)際的超音速環(huán)形噴嘴技術(shù),通過優(yōu)化氣體動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),使合金液滴在霧化過程中獲得高達(dá) 10?℃/s 的冷卻速率。這種超高速冷卻效果,極大地抑制了晶粒的生長(zhǎng),使粉末晶粒尺寸細(xì)化至亞微米級(jí),微觀組織更加均勻致密。經(jīng)檢測(cè),由此制備的鎳基高溫合金材料強(qiáng)度相比傳統(tǒng)工藝提高了 15%,有效提升了產(chǎn)品的綜合性能。在后處理階段,博厚新材料研發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新開發(fā)出真空熱處理與表面鈍化復(fù)合工藝。真空熱處理過程中,控制溫度和時(shí)間參數(shù),消除粉末內(nèi)部的殘余應(yīng)力,改善晶體結(jié)構(gòu);緊接著進(jìn)行的表面鈍化處理,在粉末表面形成一層厚度數(shù)納米的致密鈍化膜,不將粉末的氧含量進(jìn)一步降低至 80ppm 以下,有效提升材料的純凈度,還增強(qiáng)了粉末的抗氧化性能,使其在高溫環(huán)境下更具穩(wěn)定性。
博厚新材料鎳基高溫合金粉末的生產(chǎn)工藝融合數(shù)字化與智能化技術(shù),構(gòu)建行業(yè)的制造體系。熔煉環(huán)節(jié)采用 10 噸級(jí)真空感應(yīng)爐,配備紅外測(cè)溫與真空度傳感器(精度 10?3Pa);氣霧化環(huán)節(jié)引入超音速環(huán)形噴嘴,冷卻速率達(dá) 10?℃/s,確保晶粒細(xì)化至亞微米級(jí);后處理階段通過 AI 視覺檢測(cè)系統(tǒng),對(duì)粉末形貌、粒度進(jìn)行 100% 在線監(jiān)測(cè),異常批次自動(dòng)剔除。這種高度自動(dòng)化的生產(chǎn)模式,使產(chǎn)品批次合格率穩(wěn)定在 99.8%,較傳統(tǒng)人工干預(yù)工藝提升 5 個(gè)百分點(diǎn)。某批次 GH4099 粉末生產(chǎn)中,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別出霧化氣體壓力波動(dòng),0.5 秒內(nèi)調(diào)整參數(shù)并報(bào)警,避免了因壓力異常導(dǎo)致的粒度偏差,體現(xiàn)了工藝穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)。博厚新材料致力于為客戶提供多方位的技術(shù)支持和服務(wù),確保鎳基高溫合金粉末有良好的應(yīng)用效果。
湖南博厚新材料技術(shù)團(tuán)隊(duì)提供全流程噴涂工藝優(yōu)化服務(wù),針對(duì) HVOF(超音速火焰噴涂)工藝,通過正交試驗(yàn)建立參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù),可匹配粉末特性與工況需求。某礦山企業(yè)采用 KCr2C3-NiCr 粉末噴涂破碎機(jī)顎板時(shí),初始參數(shù)(燃?xì)饬髁?300L/min,噴涂距離 300mm)導(dǎo)致涂層結(jié)合強(qiáng)度 35MPa,博厚團(tuán)隊(duì)通過測(cè)試分析,將燃?xì)饬髁空{(diào)整至 350L/min,噴涂距離縮短至 250mm,結(jié)合強(qiáng)度提升至 50MPa,顎板壽命從 2 個(gè)月延長(zhǎng)至 6 個(gè)月。該團(tuán)隊(duì)還開發(fā)了智能參數(shù)推薦系統(tǒng),輸入粉末型號(hào)、基體材料、工況條件后,可自動(dòng)生成工藝參數(shù),目前已積累 120 余種粉末的工藝方案,幫助客戶減少試錯(cuò)成本,工藝調(diào)試周期縮短 50%。對(duì)于復(fù)雜形狀的零部件制造,博厚新材料鎳基高溫合金粉末的成型性能優(yōu)勢(shì)明顯。In718鎳基高溫合金粉末性價(jià)比
在冶金行業(yè)的高溫設(shè)備制造中,博厚新材料鎳基高溫合金粉末展現(xiàn)出良好的適用性。In718鎳基高溫合金粉末性價(jià)比
針對(duì)復(fù)雜形狀零部件制造,博厚鎳基高溫合金粉末的成型性能通過球形度(≥98%)與粒度分布(D10=15μm,D90=45μm)的調(diào)控實(shí)現(xiàn)突破。在選區(qū)激光熔化(SLM)工藝中,粉末流動(dòng)性(霍爾流速 14s/50g)使復(fù)雜曲面鋪粉精度達(dá) ±0.02mm,可成型內(nèi)部冷卻流道、拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)構(gòu)等傳統(tǒng)工藝無法實(shí)現(xiàn)的幾何形狀。某新能源企業(yè)采用該粉末打印的燃?xì)廨啓C(jī)渦輪葉片,成功構(gòu)建出 100μm 級(jí)的多孔散熱結(jié)構(gòu),經(jīng)測(cè)試散熱效率提升 35%,而傳統(tǒng)鑄造工藝因無法實(shí)現(xiàn)精細(xì)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致散熱效率提升 15%。此外,在電子封裝領(lǐng)域,該粉末通過粉末注射成型(MIM)工藝制造的微型連接件,尺寸精度達(dá) ±0.05mm,滿足 5G 芯片散熱模塊的高精度裝配需求。In718鎳基高溫合金粉末性價(jià)比