湖南博厚新材料的鎳基自熔合金粉末在性價比層面展現出競爭力,同等性能下價格較進口品牌低 30%,這一優勢源于全產業鏈成本控制與規模化生產。以 Inconel 625 自熔合金粉末為例,其氧含量控制在 100ppm 以下、球形度達 95% 以上,性能對標美國某品牌產品,但采購成本從 800 元 /kg 降至 560 元 /kg。某海洋工程企業替換進口粉末后,單艘鉆井平臺的泵閥涂層成本節省 120 萬元,且涂層在 3.5% NaCl 溶液中的腐蝕速率與進口產品相當(≤0.01mm/a)。這種高性價比模式不體現在標準產品中,定制化粉末同樣具備成本優勢 —— 為某航空企業定制的含 Re 鎳基粉末,價格較德國進口低 40%,卻通過了 1100℃高溫抗氧化測試,氧化增重率≤0.5mg/cm2,推動國內涂層材料的進口替代進程。博厚新材料針對不同工況優化配方,如 Inconel 625 衍生自熔合金粉末,耐蝕性較常規材料提升 3 倍。閥座鎳基自熔合金粉末行業報價
博厚新材料研發的 BH-NiAlBSi 粉末通過調整 Al 含量(8-10%),使熱膨脹系數(11.5×10??/℃)與鈦合金基體(10.5×10??/℃)高度匹配,專門解決異種材料連接的熱應力難題。粉末中的 Al 元素形成 Ni?Al 金屬間化合物,在降低熱膨脹系數的同時,通過擴散焊接與鈦合金基體形成過渡層(厚度 5-10μm),經 300℃熱循環(20-300℃,1000 次)測試,涂層應變力≤50MPa,遠低于材料的屈服強度。某航空企業采用該粉末作為鈦合金與不銹鋼的連接涂層,在發動機壓氣機部件中,經歷 - 50℃至 200℃的溫度交變,未出現界面開裂,且結合強度≥40MPa,滿足航空級可靠性要求。粉末的熱匹配設計還適用于鈦合金與陶瓷、鈦合金與銅等異種材料連接,拓寬了鎳基涂層的應用邊界。離心澆鑄鎳基自熔合金粉末直銷價格博厚新材料鎳基自熔合金粉末經真空熔煉處理,雜質含量≤0.05%,保證涂層純凈度。
博厚新材料開發的低裂紋傾向鎳基自熔合金粉末,通過優化 C、B 含量(C≤0.15%,B≤2.0%)并添加微量 Mg(0.05-0.1%),將焊接裂紋率控制在 1% 以下,解決了薄壁件修復的開裂難題。Mg 元素在熔池凝固時形成 MgO 夾雜,作為形核細化晶粒,同時降低熔渣黏度,促進氣體逸出,減少氣孔與裂紋源。某閥門廠使用該粉末修復 DN50 不銹鋼球閥(壁厚 3mm),采用激光熔覆工藝(功率 1200W,掃描速度 8mm/s),修復后經染色探傷檢測,裂紋率 0.8%,而常規鎳基粉末的裂紋率達 15%。粉末的低裂紋特性還適用于復雜幾何形狀部件,如渦輪葉片緣板修復,可實現 0.2mm 薄邊涂層的無裂紋制備,為航空、航天領域的精密修復提供了關鍵材料支撐。
博厚新材料 BH-Ni60A 鎳基自熔合金粉末以 16-18% 的 Cr 含量為優勢,在中等載荷耐磨場景中表現均衡。該粉末通過氣霧化工藝制備,Cr 元素以碳化物形式均勻分布于 Ni 基體中,形成 “硬質點 + 韌性基體” 抗磨體系,硬度達 HRC58-62。在某水泥生產線的傳送輥道噴涂中,采用火焰噴涂工藝敷設 0.5mm 涂層,可抵抗粒徑 50-100μm 的水泥顆粒沖刷,連續運行 8000 小時后涂層厚度損失≤0.2mm,而未涂層輥道需每 2000 小時更換。粉末中的 Cr 元素同時賦予其良好的耐蝕性,在城市污水處理廠的污泥攪拌器上,涂層抵抗含 Cl?污水(Cl?濃度 500ppm)腐蝕,年腐蝕速率≤0.03mm,較普通碳鋼部件提升 3 倍,適用于工程機械、農業機械等中等磨損與腐蝕環境。博厚新材料的鎳基自熔合金粉末支持小批量定制,起訂量 50kg,滿足研發需求。
博厚新材料為鎳基自熔合金粉末建立的掃碼溯源系統,通過 “一物一碼” 實現從原料到應用的全流程追溯。每個包裝附帶的二維碼包含 36 項信息:原料批次(如電解鎳批號 Ni20230518)、熔煉參數(溫度 1650℃,時間 2 小時)、霧化壓力(10MPa)、粒度分布(D50=65μm)、檢測報告(含 12 項指標數據)及工藝建議(如推薦噴涂工藝為 HVOF)。某航空企業通過掃碼查詢其采購的 Ni-Cr-Al-Y 粉末,確認原料來自加拿大高純鎳(純度 99.99%),熔煉過程采用真空度 10??Pa,霧化氣體為 99.99% 高純氬氣,檢測報告顯示氧含量 85ppm,完全符合航空標準。該系統提升了供應鏈透明度,增強客戶對產品的信任度,尤其適用于、航空等對溯源有嚴格要求的領域。博厚新材料鎳基自熔合金粉末的燒結致密化率≥99%,可降低涂層孔隙率,提升耐蝕性與耐磨性。閘板鎳基自熔合金粉末質檢
在航空航天領域,博厚新材料鎳基自熔合金粉末用于發動機葉片、燃燒室的高溫防護涂層制備。閥座鎳基自熔合金粉末行業報價
博厚新材料鎳基自熔合金粉末在凝固過程中,通過控制冷卻速率(≥10?℃/s)促進碳化物均勻析出,SEM 觀察顯示其碳化物尺寸主要分布在 2-5μm,呈彌散狀分布于 γ-Ni 基體中,這種顯微組織使涂層硬度達 HRC62-64(GB/T 230.1-2018 測試)。在磨粒磨損實驗中(采用 120 目石英砂,入射角 60°),該涂層的磨損率為 2.3×10??mm3/N?m,較常規鎳基涂層降低 60%。其耐磨機制為:細小均勻的碳化物作為硬質點抵抗磨粒切削,而韌性的 Ni 基體提供支撐,形成 “硬質點 - 韌性基體” 協同抗磨體系,有效應對礦山、建材等行業的強磨損工況。閥座鎳基自熔合金粉末行業報價