博厚新材料為客戶提供的樣品測試服務(5kg 內,3 個工作日出報告),通過 “快速打樣 - 檢測” 降低客戶試錯成本。服務流程包括:客戶提交工況需求后,24 小時內完成粉末配方初選,48 小時內完成制粉(采用小試生產線),并同步進行 12 項指標檢測 —— 包括粒度分布(激光粒度儀)、氧含量(脈沖加熱 - 紅外法)、硬度(維氏硬度計)、結合強度(拉伸法)等。某高校研發團隊測試其定制的 Ni-Cr-W-C 粉末,3 個工作日內獲得完整的 XRD 圖譜(顯示 WC 相分布)、SEM 形貌(顆粒球形度 92%)及磨損測試數據(磨損量 0.04g/1000 轉),據此優化配方后成功應用于新型切削刀具,該服務已幫助 200 余家中小企業加速研發進程,平均縮短研發周期 40%。博厚新材料鎳基自熔合金粉末幫助客戶降低設備維護成本,涂層壽命延長 2-5 倍。螺旋輸送器鎳基自熔合金粉末現價
在醫療器械領域,博厚新材料鎳基自熔合金粉末通過生物相容性優化與表面改性,為骨科植入物提供理想的涂層解決方案。該粉末采用 Ti-Ni 體系(Ni 50%),經表面羥基化處理后,通過磁控濺射形成納米級涂層,厚度 5-10μm,表面接觸角≤15°,促進骨細胞黏附與增殖。細胞毒性測試(MTT 法)顯示,涂層提取物對 L929 細胞的存活率≥95%,而未處理 Ni 基涂層為 70%。動物實驗(兔股骨植入)結果表明,8 周后涂層表面骨組織長入深度達 200μm,形成骨性結合,而純鈦植入物的骨結合率為其 60%。某骨科器械廠商使用該粉末涂層的髖關節假體,經 100 萬次循環載荷測試(模擬 10 年使用),涂層未出現脫落,且摩擦磨損產生的 Ni 離子釋放量≤0.1μg/L,遠低于 ISO 10993-17 規定的限值(5μg/L)。激光熔覆鎳基自熔合金粉末參考價在醫療器械領域,博厚新材料鎳基自熔合金粉末經生物相容性處理后,可用于骨科植入物表面涂層。
博厚新材料的規模化生產能力為大規模工業應用提供保障,其寧鄉生產基地的 4 條智能化氣霧化生產線采用 PLC 全自動控制,單條生產線日產能達 5 噸,年產能 2000 噸,可滿足大型項目的緊急交付需求。2023 年某風電企業緊急采購 500 噸鎳基自熔合金粉末用于葉片防腐,該公司通過產能調度,在 20 天內完成交付,較行業平均交付周期(45 天)縮短 55%。生產線配備的智能倉儲系統(AS/RS)可實現粉末的庫存管理,先進先出確保粉末新鮮度,同時支持 7×24 小時不間斷生產,設備綜合效率(OEE)達 85%,高于行業平均水平(65%)。這種規模化能力使粉末成本較行業平均降低 20%,為普及涂層材料奠定基礎。
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 BH-Ni60A 鎳基自熔合金粉末,含 Cr 16-18%,適用于中等載荷耐磨場景。
湖南博厚新材料研發的 BH-Ni60B 粉末通過添加 5% WC 顆粒,將硬度提升至 HRC65-70,專門應對高應力磨粒磨損工況。WC 顆粒(尺寸 2-5μm)均勻鑲嵌在 Ni-Cr-B-Si 基體中,形成 “陶瓷相 - 金屬相” 復合抗磨結構,在石英砂(莫氏硬度 7)沖擊測試中,磨損率為 2.1×10??mm3/N?m,是常規 Ni60 粉末的 1/3。某石英砂加工廠的制砂機葉片采用該粉末進行超音速火焰噴涂,葉片壽命從 15 天延長至 60 天,且涂層在 10kg 重錘沖擊(落高 1m)測試中未出現崩裂,展現出 “硬而韌” 的特性。粉末中的 WC 與 Ni 基體通過界面反應形成過渡層,結合強度≥50MPa,避免了傳統 WC 涂層的剝落問題,適用于礦山破碎機、建筑攪拌機等強磨損設備的表面防護。博厚新材料推出的 “粉末 + 工藝” 打包服務,幫助客戶降低技術門檻,快速實現產業化應用。激光熔覆鎳基自熔合金粉末參考價
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。螺旋輸送器鎳基自熔合金粉末現價
博厚新材料依托模塊化氣霧化生產線,可根據客戶工藝需求定制鎳基自熔合金粉末的粒度分布:對于激光熔覆工藝(能量密度高、粉末利用率高),提供 15-53μm 窄粒度粉末(D50=35μm,跨度≤1.5),確保粉末在激光束中均勻熔化,避免未熔顆粒殘留;對于等離子噴涂工藝,提供 45-105μm 粉末(D50=75μm),提升粉末飛行速度與沉積效率。某 3D 打印企業定制的 20-60μm 粉末,在 SLM 設備上打印的渦輪葉片致密度達 99.2%,表面粗糙度 Ra≤3.2μm,無需后續機加工即可滿足航空標準,體現了粒度定制對工藝適配性的關鍵作用。螺旋輸送器鎳基自熔合金粉末現價