博厚新材料以創(chuàng)新為引擎,持續(xù)拓展鐵基粉末的應用邊界,為多領域提供突破性材料解決方案。在 3D 打印領域,針對 SLM、 binder jetting 等工藝特性,研發(fā)鐵基粉末:粒度控制在 15-53μm,流動性達 12s/50g,燒結致密度超 99%。打印的復雜零部件尺寸精度達 ±0.02mm,已應用于航空航天輕量化結構件與醫(yī)療個性化植入體,推動 3D 打印技術產業(yè)化。能源存儲領域,開發(fā)出納米級多孔鐵基粉末電極材料,比表面積達 80m/g,通過摻雜錳、鈷元素優(yōu)化晶體結構,使電極比容量提升至 650mAh/g,循環(huán) 5000 次容量保持率超 85%,為新能源汽車動力電池與儲能系統提供高能量密度選項。環(huán)保領域,經表面刻蝕與羥基化處理的鐵基粉末,制成的過濾介質孔隙率達 60%,對污水中重金屬離子吸附率超 99%;作為催化劑載體時,負載 TiO的復合粉末對有機污染物降解效率提升 3 倍。目前,其鐵基粉末已覆蓋 10 余個新興領域,為行業(yè)技術升級注入新動能。在工具制造行業(yè),博厚新材料的鐵基粉末助力打造更耐用的工具。湖南耐腐蝕鐵基粉末檢測
家電產品作為日常生活的必備品,消費者對其品質與性能的要求日益提高。博厚新材料的鐵基粉末憑借其出色的性能,在家電制造行業(yè)得到應用,助力提升家電產品的品質與用戶體驗。在家電的電機制造方面,使用博厚新材料鐵基粉末制成的電機鐵芯,具有高磁導率與低磁滯損耗的特性。通過優(yōu)化粉末的成分與成型工藝,使鐵芯的磁性能得到提升,電機在運行過程中的能量轉換效率更高,降低了能耗,同時減少了電機的發(fā)熱與噪音,提高了電機的穩(wěn)定性與使用壽命。在冰箱、空調等制冷設備的制造中,其鐵基粉末用于制造壓縮機的關鍵零部件,如活塞、連桿等。這些零部件經過粉末冶金工藝制造,具有高精度、度與良好的耐磨性,能夠承受壓縮機在高速運轉過程中的高負荷與頻繁沖擊,確保制冷設備的高效穩(wěn)定運行。在廚房電器方面,如微波爐的磁控管散熱片、電烤箱的發(fā)熱元件支架等,采用博厚新材料的鐵基粉末制造,因其良好的導熱性與機械性能,能夠有效提高散熱效率,保證電器的正常工作溫度,同時增強了產品的結構強度與耐用性。通過在家電制造行業(yè)的應用,博厚新材料的鐵基粉末為家電產品的品質升級與性能優(yōu)化提供了有力支持,滿足了消費者對家電產品的需求。湖南閥座鐵基粉末技術設備憑借豐富經驗,博厚新材料能快速響應客戶對鐵基粉末的需求。
在材料科學領域,鐵基粉末作為關鍵基礎材料,其性能直接影響制造的可靠性與創(chuàng)新性。博厚新材料憑借先進的材料設計與制備技術,開發(fā)出高性能鐵基粉末系列產品,在純度、微觀結構及功能性方面實現重大突破。博厚鐵基粉末采用高純原料與多級精煉工藝,將雜質含量控制在ppm級,確保材料具備優(yōu)異的化學穩(wěn)定性。通過獨特的合金化設計與粉末形貌調控技術,產品兼具高流動性、均勻粒徑分布及可控燒結特性,滿足增材制造、粉末冶金等先進成型工藝的需求。在功能性方面,博厚創(chuàng)新開發(fā)的復合鐵基粉末通過納米改性及界面優(yōu)化,提升材料的力學性能、磁性能及耐腐蝕性,適用于航空航天精密部件、電子元器件及新能源裝備等領域。未來,博厚新材料將持續(xù)深化鐵基粉末的微觀結構調控與多功能化研究,推動其在超導材料、智能傳感等前沿領域的應用,為材料科學的創(chuàng)新發(fā)展提供支撐。
博厚新材料深諳技術創(chuàng)新才能推動市場發(fā)展,通過與國內外科研機構深度合作,構建 “基礎研究 - 技術轉化 - 產業(yè)應用” 的協同創(chuàng)新鏈。與清華大學材料學院、中科院金屬研究所等單位共建聯合實驗室,聚焦鐵基粉末微觀機制研究:科研團隊借助球差電鏡解析粉末晶體缺陷,通過化學原理計算篩選出鈮、釩等新型合金元素添加方案,使粉末強度 - 韌性匹配度提升 20%;利用分子動力學模擬優(yōu)化熱處理參數,發(fā)現 650℃等溫時效可促使納米析出相均勻分布,為性能提升提供理論支撐。企業(yè)憑借工程化經驗,將科研成果快速落地:將新型合金配方轉化為量產工藝,3 個月內實現高熵鐵基粉末規(guī);a;把晶體結構研究成果應用于 3D 打印粉末開發(fā),使打印件疲勞壽命提高 30%。雙方聯合培養(yǎng)的 15 名博士,既掌握前沿理論又熟悉生產實踐,成為技術突破的中堅力量。這種產學研模式已推動 12 項創(chuàng)新技術產業(yè)化,開發(fā)出 7 款新產品,做到鐵基粉末技術升級。鐵基粉末的特性使其在航空航天領域也有應用,博厚新材料為該領域提供適配產品。
粉末注射成型作為高精度近凈成型技術,對粉末成型性要求嚴苛,博厚新材料鐵基粉末憑借優(yōu)異性能成為理想選擇。其通過優(yōu)化霧化工藝,使粉末顆粒球形度達 95% 以上,粒度集中在 10-30μm,分布跨度≤15μm,這種形態(tài)讓粉末與粘結劑混合時分散均勻,形成的喂料粘度穩(wěn)定在 1000-3000Pas,流動性優(yōu)異。注射過程中,喂料可順暢通過 0.1mm 微細噴嘴,快速填充復雜型腔,填充密度均勻性達 98%,有效避免缺料、氣泡等缺陷。公司研發(fā)的粘結劑體系與鐵基粉末相容性較好,在 120-150℃脫脂階段可完全揮發(fā),殘留量≤0.01%,保障燒結后產品純度。實際應用中,該粉末成型的手機攝像頭支架尺寸公差 ±0.01mm,表面粗糙度 Ra≤0.8μm;醫(yī)療器械微型齒輪經燒結后齒形精度達 IT5 級。這種高精度成型能力,使其廣泛應用于精密電子、醫(yī)療、汽車等領域,滿足復雜零部件高效制造需求,生產效率較傳統工藝提升 40%。博厚新材料注重鐵基粉末生產過程中的質量監(jiān)控,確保產品品質穩(wěn)定。湖南機械鐵基粉末原料
博厚新材料為新能源產業(yè)提供適配的鐵基粉末,助力新能源領域發(fā)展。湖南耐腐蝕鐵基粉末檢測
在材料科學的前沿探索中,硬度與韌性的平衡始終是極具挑戰(zhàn)性的技術瓶頸。傳統材料體系中,提升硬度往往導致韌性下降,反之亦然,這種矛盾嚴重限制了材料在復雜工況下的應用。博厚新材料聚焦這一難題,依托“理論模擬+實驗驗證”的雙輪驅動研發(fā)模式,成功開發(fā)出新一代高性能鐵基粉末材料。研發(fā)團隊運用Thermo-Calc熱力學計算軟件與機器學習算法,構建包含2000余組實驗數據的成分-性能數據庫,通過多輪優(yōu)化確定關鍵合金元素配比。創(chuàng)新性添加釩、鈮等強碳氮化物形成元素,在鐵基粉末中誘導析出納米級(50-200nm)碳氮化物顆粒,其彌散分布產生的釘扎效應使材料硬度提升至HV650-700;同時精確控制硼含量在0.05-0.1%,硼原子在晶界處形成穩(wěn)定化合物,使晶界結合能提高30%,增強材料韌性。在制備工藝層面,博厚新材料采用超音速氣霧化與高能球磨協同技術。氣霧化環(huán)節(jié)通過優(yōu)化噴嘴結構與氣體參數,將粉末平均粒徑控制在15-45μm,球形度達98%;球磨過程中引入納米添加劑,進一步細化晶粒至亞微米級。成型燒結階段,利用真空熱壓燒結工藝,在1150℃-1200℃溫度區(qū)間、20-30MPa壓力下,精確控制晶粒生長與孔隙消除,獲得致密度≥99.5%的均勻組織結構。湖南耐腐蝕鐵基粉末檢測