博厚新材料模具鋼粉末抗沖擊性能好,適合重載模具使用。該模具鋼粉末在成分設計上注重硬度和韌性的平衡,通過添加適量的鎳、鉬等合金元素,提高了材料的韌性和抗沖擊性能。經(jīng)沖擊韌性測試,其沖擊功可達 25J/cm2 以上,遠高于普通模具鋼粉末 15J/cm2 的沖擊功。在重載模具應用中,如冷鐓模具、熱鍛模具等,能夠承受巨大的沖擊載荷而不發(fā)生斷裂。例如,某標準件廠使用博厚模具鋼粉末制作的冷鐓模具,在鐓制直徑 20mm 的螺栓時,能夠承受每小時 3000 次的沖擊載荷,模具使用壽命達到了 8 萬次,而使用普通模具鋼粉末的模具,在 5 萬次左右就出現(xiàn)了裂紋。這種優(yōu)異的抗沖擊性能使得重載模具能夠在惡劣的工作條件下長期穩(wěn)定運行,減少了因模具斷裂導致的生產(chǎn)中斷和成本損失。博厚新材料高速鋼粉末激光熔覆層硬度均勻,偏差≤2HRC。氣霧化模具鋼/高速鋼粉末渠道

博厚新材料模具鋼粉末適配冷作模具,耐磨性比傳統(tǒng)材料高 30%。這一優(yōu)勢源于其獨特的粉末冶金工藝:通過控制粉末中的碳含量在 1.0%-1.2%,并添加 1.5%-2.0% 的鉻元素,經(jīng)燒結(jié)后形成均勻分布的碳化物硬質(zhì)相,顯微硬度可達 HV1200-1500,有效抵御冷作模具在沖壓、剪切過程中的磨粒磨損。在針對厚度 3mm 的 65Mn 彈簧鋼沖壓模具的對比測試中,采用該粉末制作的模具刃口磨損量為 0.12mm / 萬次,而傳統(tǒng)鍛造 Cr12MoV 模具的磨損量為 0.17mm / 萬次,耐磨性提升。此外,粉末中添加的 0.3% 鎳元素改善了材料韌性,避免冷作模具因沖擊載荷產(chǎn)生崩刃,使模具的維護周期從傳統(tǒng)的 15 天延長至 20 天,特別適用于汽車覆蓋件、精密沖壓件等大批量生產(chǎn)場景,為企業(yè)減少了停機換模時間,間接提升產(chǎn)能 10% 以上。M2模具鋼/高速鋼粉末價目高速鋼粉末選博厚新材料,售后服務完善,提供技術(shù)支持。

博厚新材料高速鋼粉末添加釩元素,耐磨性與紅硬性雙提升。粉末中釩含量精確控制在 3.0%-3.2%,在燒結(jié)過程中與碳結(jié)合形成 VC 硬質(zhì)相,其顯微硬度高達 HV2800,且顆粒細?。?-2μm),均勻分布在基體中,提升了材料的耐磨性。在切削灰鑄鐵的對比實驗中,含釩高速鋼刀具的磨損量為 0.08mm / 小時,比低釩高速鋼減少 40%。同時,釩元素的添加細化了晶粒,提高了材料的高溫穩(wěn)定性,經(jīng) 600℃保溫 4 小時后,材料硬度仍保持在 60HRC 以上,紅硬性遠超普通高速鋼。在高速切削工況下,如以 180m/min 的速度切削 40Cr 鋼,該粉末刀具的刃口溫度可達 550℃,但仍能保持鋒利,切削壽命是普通高速鋼的 2 倍。這種 “雙提升” 特性使刀具既適合低速重載的耐磨場景,又能滿足高速切削的紅硬性需求,為制造業(yè)提供了通用性更強的刀具材料選擇。
高速鋼粉末選博厚新材料,可用于修復廢舊刀具,降低損耗。博厚新材料的高速鋼粉末具有良好的焊接性和兼容性,能夠與廢舊刀具的基體實現(xiàn)良好的結(jié)合,通過激光熔覆、氧乙炔噴焊等工藝,在廢舊刀具的磨損部位形成一層新的耐磨層,使刀具恢復使用性能。例如,某刀具維修廠接收了一批因刃口磨損而報廢的高速鋼銑刀,使用博厚高速鋼粉末進行激光熔覆修復后,銑刀的刃口硬度恢復至 65HRC,使用壽命達到了新刀的 80%,而修復成本為新刀采購成本的 30%。這種修復方式不降低了刀具的損耗,減少了資源浪費,還為企業(yè)節(jié)省了大量的刀具采購費用。某機械加工企業(yè)通過對廢舊刀具進行修復再利用,每年可降低刀具成本 50% 以上。高速鋼粉末選博厚新材料,粉末球形度達 95%,送粉更順暢。

博厚新材料的模具鋼粉末適合 3D 打印,復雜模具一次成型。該模具鋼粉末具有 3D 打印適配性,其粒度分布集中在 15-53μm,且球形度高達 95% 以上,能夠保證在 3D 打印過程中粉末的順暢輸送和均勻鋪粉。同時,粉末的流動性好,松裝密度穩(wěn)定,使得打印層與層之間能夠?qū)崿F(xiàn)良好的結(jié)合,避免出現(xiàn)孔隙和裂紋等缺陷。在打印復雜形狀的模具時,無論是具有深腔、薄壁還是復雜曲面結(jié)構(gòu)的模具,都能夠一次成型,無需后續(xù)的拼接和加工。例如,某精密模具廠使用博厚模具鋼粉末 3D 打印一款具有復雜冷卻水道的注塑模具,傳統(tǒng)加工方法需要 20 多道工序,耗時近一個月,而采用 3D 打印技術(shù)用 3 天就完成了整個模具的制作,且模具的尺寸精度和表面質(zhì)量完全滿足使用要求。這不縮短了模具的生產(chǎn)周期,還能實現(xiàn)傳統(tǒng)加工方法難以完成的復雜結(jié)構(gòu)設計,為模具制造行業(yè)帶來了變化。博厚新材料高速鋼粉末氧含量低,≤50ppm,減少涂層氣孔。耐腐蝕模具鋼/高速鋼粉末對比價
用博厚新材料高速鋼粉末制作的絲錐,加工效率提高 40%。氣霧化模具鋼/高速鋼粉末渠道
高速鋼粉末選博厚新材料,可實現(xiàn)刀具表面梯度耐磨強化。博厚新材料通過特殊的粉末配比和工藝設計,使得高速鋼粉末在噴涂或燒結(jié)過程中,能夠在刀具表面形成從表層到芯部的硬度梯度變化。表層具有極高的硬度,可達 65-68HRC,以保證優(yōu)異的耐磨性;而靠近芯部的區(qū)域硬度逐漸降低,保持較好的韌性,避免刀具在使用過程中出現(xiàn)崩刃現(xiàn)象。這種梯度結(jié)構(gòu)的形成,是通過控制粉末中合金元素的分布和熱處理工藝實現(xiàn)的,例如在粉末中添加不同比例的碳化物形成元素,并通過分段式的加熱和冷卻過程,使合金元素在不同區(qū)域形成不同的析出相。在實際應用中,采用這種梯度強化的刀具,在加工高硬度材料時,既能夠承受劇烈的磨損,又能抵御沖擊載荷,使用壽命比傳統(tǒng)均質(zhì)刀具提高了一倍以上。某齒輪加工廠使用該工藝制作的齒輪銑刀,加工效率提升了 30%,同時刀具的更換頻率降低了 50%。氣霧化模具鋼/高速鋼粉末渠道