博厚新材料引進德國進口緊耦合氣霧化設備,通過精確控制霧化氣體壓力(8-12MPa)、熔體過熱度(150-200℃)和噴嘴結構(收斂 - 擴張型),實現粉末粒徑的高精度控制,粒徑偏差≤±5μm(如目標 D50=50μm 時,實測 D50=48-52μm)。這種高精度控制使得粉末在靜電噴涂工藝中具有均勻的荷電性能,涂層厚度偏差≤3%。某電子封裝企業使用該粉末制備的散熱涂層,厚度均勻性達 ±2μm,熱導率達 180W/m?K,滿足 5G 芯片的散熱需求,體現了粒徑控制對應用的重要性。博厚新材料的鎳基自熔合金粉末在激光熔覆時熔池流動性好,可實現 0.5mm 以下薄壁涂層制備。自熔性好鎳基自熔合金粉末模型設計
博厚新材料通過精確調控 B、Si 元素含量(B 2.8-3.2%,Si 2.5-2.8%),將鎳基自熔合金粉末的熔點控制在 1050-1150℃,可適配火焰噴涂(氧乙炔焰溫度 3100℃)、等離子噴涂(弧溫 10000℃)、激光熔覆(光斑溫度 1500℃)等多種熱源工藝。當采用火焰噴涂時,較低的熔點可減少粉末過熱氧化;當采用激光熔覆時,適中的熔點可避免基體過熔。某機械加工廠根據不同設備選擇該粉末的不同熔點型號,在保持涂層性能一致的前提下,靈活使用現有設備,降低了設備更新成本。拉絲滾筒鎳基自熔合金粉末供應商博厚新材料為客戶提供樣品測試服務,3 個工作日內出具詳細檢測報告。
博厚新材料在鎳基自熔合金粉末中添加 0.5-1.0% 的稀土元素 Y?O?,通過原位反應形成納米級 Y-Al-O 復合氧化物顆粒,這些顆粒在氧化過程中可釘扎晶界,抑制氧化物晶粒長大,同時降低氧在基體中的擴散速率。高溫氧化實驗(800℃,空氣氣氛,100 小時)表明,添加 Y?O?的粉末涂層氧化增重率≤0.45mg/cm2,而未添加稀土的涂層增重率達 1.2mg/cm2。XPS 分析顯示,氧化層中 Y 元素的存在使 Cr?O?保護層更加致密,孔隙率從 15% 降至 5% 以下,從而提升涂層的抗氧化壽命,適用于航空發動機燃燒室等高溫氧化環境。
博厚新材料的鎳基自熔合金粉末以純度≥99.9% 的電解鎳為基體,通過真空感應熔煉工藝融入 B、Si 等自熔性元素(B 含量 2.5-4.0%,Si 含量 2.0-3.5%),這些元素在熔融狀態下可與氧結合形成低熔點硼硅酸鹽熔渣,自動除去涂層中的氧化物雜質,從而提升界面結合強度。實測數據顯示,該粉末制備的涂層在 3.5% NaCl 溶液中浸泡 30 天,腐蝕速率為 0.012mm/a,較傳統鎳基合金提升 50%;在干砂橡膠輪磨損測試中(載荷 50N,轉速 200r/min),磨損量≤0.05g,展現出優異的耐磨耐蝕雙重性能,適用于海洋工程、石油煉化等嚴苛腐蝕環境。博厚新材料鎳基自熔合金粉末松裝密度為 2.5-3.0g/cm3,流動性≤20s/50g,可提升噴涂效率與成型質量。
博厚新材料在粉末生產全流程實施惰性氣體保護:熔煉爐采用 99.99% 高純氬氣保護,氧含量≤50ppm;霧化室保持微正壓(50Pa),防止外界空氣滲入;成品包裝采用充氮鋁箔袋(含氧量≤100ppm)。這種全流程保護使粉末在存儲 6 個月后,氧含量增加值≤10ppm,確保涂層性能穩定。某航空維修單位使用存儲 1 年的該粉末進行發動機葉片修復,涂層結合強度與新生產粉末相比下降 3%,而未保護的常規粉末下降達 15%,證明了惰性氣體保護對長期存儲穩定性的關鍵作用。用于食品加工設備的輥筒表面噴涂,博厚新材料鎳基自熔合金粉末涂層符合 FDA 食品接觸材料標準。閥座鎳基自熔合金粉末供應商
用于注塑機螺桿的等離子堆焊涂層,博厚新材料鎳基自熔合金粉末可抵抗塑料熔體的沖刷與腐蝕。自熔性好鎳基自熔合金粉末模型設計
博厚新材料建立了覆蓋全流程的質量檢測體系:原材料階段進行 ICP 光譜分析(檢測 16 種微量元素),熔煉階段實時監測溫度與成分,霧化階段在線檢測粒度與氧含量,成品階段通過 XRD(分析物相組成)、SEM(觀察顆粒形貌)、拉伸試驗(測試結合強度)等 12 項指標檢測。每批次粉末均附 COA 報告(含 36 項檢測數據),并可追溯至具體爐號、霧化參數。某核電企業對該粉末進行二次檢測,各項指標與報告一致性達 100%,因此將其納入合格供應商名錄,用于核電站閥門涂層,體現了檢測體系對質量可靠性的保障。自熔性好鎳基自熔合金粉末模型設計