用博厚新材料高速钢粉末制作的丝锥,加工效率提高 40%。这一效率提升源于丝锥的优良性能与结构设计:粉末经烧结后硬度达 65HRC,螺纹齿面光洁度达 Ra0.1μm,在攻丝过程中摩擦系数降低至 0.15,比普通高速钢丝锥减少 30% 的切削力,使攻丝转速从 100r/min 提升至 140r/min。同时,粉末冶金工艺可精确控制丝锥的螺旋角与容屑槽形状,排屑顺畅,避免了传统丝锥的 “缠屑” 问题,每攻丝 100 个螺孔的清理时间从 5 分钟缩短至 2 分钟。在铝合金轮毂螺栓孔加工中,该丝锥的单支使用寿命达 5000 个孔,是普通丝锥的 2.5 倍,且加工的螺纹精度达 6H 级,无需后续倒角处理。综合测算,加工效率提升 40%,对于年产 10 万件轮毂的企业,年节省工时成本约 80 万元,同时减少了因丝锥断裂导致的工件报废,质量损失降低 60% 以上。博厚新材料的模具钢粉末烧结密度高,可达 7.8g/cm³ 以上。铣刀模具钢/高速钢粉末材料分类

用博厚新材料高速钢粉末制作的刀具,切削效率提升。这一性能优势体现在多个维度:首先,粉末经超高压水雾化制成,颗粒球形度达 90% 以上,烧结后材料致密度超过 99.5%,避免了传统铸造高速钢的疏松、偏析等缺陷,刀具刃口可磨至 Ra0.1μm 的镜面精度,减少切削时的摩擦阻力,使切削力降低 15%-20%。其次,材料中均匀分布的 W2C、VC 等硬质相,在切削过程中保持刃口锋利度,以加工 45# 钢为例,切削速度可从传统刀具的 120m/min 提升至 150m/min,进给量同步提高 25%。在汽车发动机缸体加工线的实际应用中,采用该粉末制作的立铣刀单刃切削长度达 800m,是普通高速钢刀具的 2 倍,且加工表面粗糙度从 Ra1.6μm 降至 Ra0.8μm,减少了后续精加工工序。综合来看,使用该粉末刀具可使生产线的单件加工时间缩短 20%,年产能提升可达 3000 件以上。铣刀模具钢/高速钢粉末材料分类高速钢粉末选博厚新材料,可满足复杂形状刀具的近净成形。

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。
博厚新材料的模具钢粉末耐磨损腐蚀,适合盐雾环境下的模具。该模具钢粉末中添加了较高含量的铬、镍等耐腐蚀元素,形成了致密的氧化膜,能够有效抵御盐雾等腐蚀性环境的侵蚀。在盐雾测试中,将使用该粉末制作的模具样品置于 5% 的氯化钠溶液中,经过 500 小时的连续测试后,样品表面有轻微的锈蚀,而使用普通模具钢粉末的样品在 200 小时后就出现了明显的腐蚀现象。这种优异的耐磨损腐蚀性能使得该模具钢粉末特别适合在沿海地区、潮湿环境以及接触腐蚀性介质的模具中使用。例如,某水产养殖设备厂使用博厚模具钢粉末制作的塑料模具,在潮湿且带有盐分的环境中使用,模具使用寿命达到了 2 年,而使用普通模具钢粉末的模具,在半年内就因腐蚀而失效。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。

博厚新材料高速钢粉末烧结后的抗弯强度超 2000MPa。这得益于该粉末在烧结过程中形成了均匀细密的显微组织,以及粉末颗粒之间良好的冶金结合。通过优化烧结工艺参数,如烧结温度、保温时间和冷却速度等,使得粉末颗粒能够充分扩散、融合,形成致密的基体,同时减少了内部孔隙和缺陷的产生。经测试,其烧结后的抗弯强度达到 2100-2300MPa,远高于普通高速钢粉末 1800MPa 的抗弯强度。这种高抗弯强度使得用该粉末制作的刀具和工具能够承受较大的弯曲载荷而不发生断裂。在某大型齿轮加工企业,使用博厚高速钢粉末制作的齿轮滚刀,在加工过程中能够承受较大的切削力,滚刀的弯曲变形量控制在 0.01mm 以内,保证了齿轮的加工精度,而使用普通高速钢滚刀的弯曲变形量则达到了 0.03mm。博厚新材料的模具钢粉末杂质含量低,确保模具使用寿命。铣刀模具钢/高速钢粉末材料分类
博厚新材料的模具钢粉末可定制成分,满足特殊工况需求。铣刀模具钢/高速钢粉末材料分类
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。铣刀模具钢/高速钢粉末材料分类