在機械制造等涉及金屬加工的行業中,材料的加工性能直接影響生產效率與產品質量。博厚新材料的鐵基粉末在切削加工過程中展現出諸多優良特性。首先,其鐵基粉末制成的坯體或零件具有合適的硬度與韌性。硬度適中,使得在切削過程中,刀具能夠順利切入材料,而不會因材料過硬導致刀具磨損過快;同時,良好的韌性避免了材料在切削力作用下發生脆性斷裂,保證了加工過程的連續性與穩定性。在切削過程中,鐵基粉末材料的切屑形態易于控制。由于其組織結構均勻,切屑在刀具的作用下能夠規則地卷曲、折斷,便于清理,不會纏繞在刀具或工件上,影響加工精度與表面質量。此外,博厚新材料通過優化鐵基粉末的成分與加工工藝,提高了材料的導熱性。在切削加工...
許多工業領域,如鋼鐵冶金、火力發電、航空航天發動機制造等,都涉及高溫環境,對材料在高溫下的性能穩定性有著極高要求。博厚新材料通過深入的研究與技術創新,使其鐵基粉末在高溫環境下展現出優異的性能。在材料成分設計方面,添加了如鉻、鋁、釔等能夠形成穩定氧化物保護膜的合金元素,這些元素在高溫下與氧氣反應,在鐵基粉末表面形成一層致密的氧化膜,有效阻止了氧氣的進一步侵入,提高了材料的抗氧化性能。同時,優化粉末的晶體結構,通過特殊的熱處理工藝,使鐵基粉末形成細小且均勻分布的晶粒結構,增強了材料在高溫下的抗蠕變性能。在高溫性能測試中,將博厚新材料的鐵基粉末制成的試樣置于 1200℃的高溫爐中,持續加熱數百小時后...
在數字化時代,制造業的數字化轉型成為提升競爭力的關鍵。博厚新材料積極順應這一趨勢,全力推動鐵基粉末技術與數字化生產的深度融合,以提升生產效率與產品質量。在生產過程中,引入先進的數字化設計軟件,對鐵基粉末產品的結構、性能進行模擬分析。通過虛擬仿真技術,提前優化產品設計方案,減少設計缺陷,縮短產品研發周期。同時,利用傳感器技術與物聯網技術,實現對生產設備的實時監控與遠程運維,及時發現并解決設備故障,提高設備利用率。在質量檢測環節,運用數字化檢測設備,如激光粒度分析儀、電子萬能材料試驗機等,對鐵基粉末的粒度分布、物理性能等進行快速、準確的檢測。檢測數據實時上傳至生產管理系統,通過數據分析與處理,實現...
在粉末冶金以及眾多涉及粉末成型的工藝中,鐵基粉末的壓縮性是影響 終產品密度與性能的關鍵因素。博厚新材料憑借先進的技術與豐富的經驗,實現了對鐵基粉末壓縮性能的 控制。在粉末制備階段,通過調整霧化參數、控制粉末顆粒的形狀與粒度分布,為獲得良好的壓縮性奠定基礎。例如,采用特殊的霧化工藝,使鐵基粉末顆粒呈現出規則的球形或近似球形,這種形狀的粉末在壓縮過程中能夠更緊密地堆積,減少孔隙率。同時,精確控制粉末的粒度分布范圍,避免出現過大或過小顆粒的干擾,進一步優化壓縮性能。在壓縮工藝研究方面,博厚新材料運用先進的壓力測試設備與模擬軟件,深入研究不同壓力條件下鐵基粉末的壓縮行為。通過大量的實驗數據與模擬分...
在眾多工業領域,如礦山機械、工程機械、石油化工、汽車發動機等,零部件常常面臨高磨損的惡劣工作環境,對材料的耐磨性能提出了極高要求。博厚新材料針對這一市場痛點,對鐵基粉末進行了一系列特殊處理,以 增強其耐磨性能。一方面,采用先進的表面改性技術,如熱噴涂、化學鍍、物 相沉積等方法,在鐵基粉末表面形成一層具有高硬度、高耐磨性的涂層。例如,通過熱噴涂工藝,將碳化鎢、碳化鉻等硬質合金粉末噴涂在鐵基粉末表面,形成的涂層硬度可達 HV1500 以上,能夠有效抵抗磨粒磨損與粘著磨損。另一方面,通過優化粉末的成分與組織結構,添加適量的合金元素,如鉻、鉬、釩、鈮等,形成彌散強化相,提高鐵基粉末的基體硬度與耐磨...
在材料科學領域,硬度與韌性往往是一對相互制約的性能指標,許多材料在追求高硬度時,韌性會 下降,反之亦然。我們致力于突破這一技術難題,通過大量的實驗研究與理論分析,成功研發出一種在硬度和韌性方面取得良好平衡的新型鐵基粉末。在成分設計上,公司的研發團隊精心調配合金元素的種類與含量。這些元素在鐵基粉末中發揮著獨特的作用,能夠形成細小且彌散分布的碳氮化物,起到彌散強化的作用,有效提高材料的硬度;硼則能夠改善晶界性能,增強晶界的結合力,從而提高材料的韌性。在粉末制備工藝方面,采用先進的霧化與球磨技術,精確控制粉末的粒度與形狀,使粉末顆粒具有良好的球形度與均勻的粒度分布,為后續的成型與燒結過程奠定良好基...
博厚新材料始終秉持綠色發展理念,深刻認識到可持續發展在現代制造業中的重要性。在鐵基粉末生產過程中,積極投入研發資源,持續改進生產技術以降低對環境的影響。公司組建了專門的環保技術研發團隊,與材料科學 協同合作,對傳統生產工藝的各個環節進行細致剖析。在原材料處理階段,研發出新型的礦石預處理技術,通過物理分選與化學浸出相結合的方法,高效提取鐵礦石中的有用成分,減少廢渣的產生量,同時降低廢渣中有害物質的含量。在熔煉環節,引入先進的節能型電爐設備,精確控制熔煉溫度與時間,提高能源利用效率,減少因高溫熔煉產生的廢氣排放。針對粉末制備過程中的粉塵污染問題,設計并安裝了一套高效的粉塵收集與處理系統,采用多級...
粉末冶金作為一種先進的近凈成型技術,對原材料粉末的性能有著極為嚴苛的要求。博厚新材料敏銳洞察粉末冶金行業的發展趨勢與需求痛點,全力投入鐵基粉末在該領域的研發與生產。其生產的鐵基粉末在粒度分布、顆粒形狀、流動性、壓縮性等關鍵性能指標上表現出眾。例如,通過獨特的霧化與分級工藝,實現了鐵基粉末粒度的 控制,粒度分布極為均勻,這使得在粉末冶金成型過程中,粉末能夠緊密堆積,有效減少產品內部孔隙, 提高產品的致密度與力學性能。同時,該鐵基粉末具有良好的流動性,在復雜模具填充時能夠迅速且均勻地分布,確保成型坯體的質量穩定性。在壓縮過程中,展現出優異的壓縮性,能夠在較低壓力下達到的密度, 降低了生產成本...
博厚新材料始終秉持技術創新驅動發展的理念,在鐵基粉末純度提升工藝上不斷探索與突破。從原材料采購源頭抓起,與全球鐵礦石供應商建立長期穩定合作關系,確保原材料的高純度與質量穩定性。在冶煉環節,采用先進的真空熔煉技術,在極低的氣壓環境下,有效去除鐵液中的易揮發雜質元素,如硫、磷、氧等,大幅降低雜質含量。同時,結合電渣重熔工藝,利用電流通過熔渣產生的電阻熱對金屬進行精煉,進一步提純鐵液,使鐵液中的雜質充分上浮至渣層,從而得到高純度的鐵錠。在粉末制備階段,運用化學提純與物理分離相結合的方法,如采用酸浸、堿洗等化學手段去除粉末表面的氧化物與其他雜質,再通過磁選、篩分等物理方法進一步分離出殘留的雜質顆粒。通...
機械制造作為國民經濟的基礎性產業,對材料的性能、質量與穩定性有著極高的要求。鐵基粉末因其良好的綜合性能,如的強度、硬度、耐磨性以及成本優勢,在機械制造行業得到 應用,涵蓋齒輪、軸類零件、軸承、刀具等眾多機械零部件的制造。博厚新材料深入調研機械制造企業的多樣化需求,憑借自身強大的研發與生產實力,為機械制造企業量身定制適配的鐵基粉末。針對不同機械零件的使用工況與性能要求,博厚新材料對鐵基粉末的成分、粒度、組織結構等進行 優化。例如,為制造承受高負載、高轉速的齒輪,研發出含有特定合金元素(如鉬、釩等)、粒度適中且具有 度、高耐磨性的鐵基粉末;為生產精密軸類零件,提供粒度極細、純度極高的鐵基粉末...
在材料成型工藝里,尤其是面對具有精細內部結構和復雜外形的模具時,粉末的流動性對成型效果起著決定性作用。博厚新材料通過一系列先進且獨特的生產工藝,賦予了鐵基粉末的流動性。在粉末制備階段,借助先進的霧化技術,精確調控鐵液的噴射壓力、流速以及冷卻介質的參數,使得生成的鐵基粉末顆粒具有近乎完美的球形度,且粒度分布極為狹窄。這種理想的顆粒形態與粒度分布極大地降低了粉末顆粒之間的摩擦力,使得粉末在流動過程中能夠如同液體般順暢。在復雜模具填充實驗中,將博厚新材料的鐵基粉末注入具有微小孔徑、曲折流道以及異形腔體的模具時,粉末能夠迅速且均勻地填充模具的各個角落,填充時間相較于普通鐵基粉末大幅縮短。例如,在制造用...
包裝機械在現代工業生產中承擔著至關重要的角色,其設備零部件的質量直接影響包裝效率與包裝質量。博厚鐵基粉末憑借出色的性能,成為包裝機械制造行業提升零部件質量的理想選擇。在包裝機械的關鍵零部件制造中,如齒輪、凸輪、軸類零件等,使用博厚新材料鐵基粉末通過粉末冶金工藝成型。其鐵基粉末具有良好的粒度分布與流動性,在成型過程中能夠緊密填充模具型腔,制造出高精度的零部件,有效減少了零部件之間的裝配間隙,提高了設備運行的穩定性與可靠性。鐵基粉末經過特殊處理后,制成的齒輪具有高硬度、良好的耐磨性與抗疲勞性能。在包裝機械高速運轉過程中,齒輪能夠承受頻繁的嚙合與沖擊,不易出現磨損、斷裂等, 延長使用壽命,降低維護...
厚新材料的鐵基粉末,在行業中獨樹一幟,其優異性能得益于一套別具一格的獨特工藝。這套工藝從原材料的遴選階段便彰顯不凡,對每一種投入的基礎材料都進行多輪嚴苛檢測,確保其符合超高純度標準,為后續融合鎳基、鈷基優勢奠定堅實根基。在融合過程中,博厚新材料的科研團隊運用自主研發的溫控與壓力調控系統,把控融合條件。他們深入研究鎳基材料出色的抗腐蝕性與鈷基材料良好的高溫強度特性,通過巧妙調整原子間的排列組合,使鐵基粉末成功汲取二者精華。如此一來,該鐵基粉末在成型方面展現出驚人優勢,無論是復雜的異形結構,還是精密的細微部件,都能在模具中完美成型,偏差控制在微米級別。在燒結環節,其性能更是出類拔萃,只需相對較低的...
許多工業領域,如鋼鐵冶金、火力發電、航空航天發動機制造等,都涉及高溫環境,對材料在高溫下的性能穩定性有著極高要求。博厚新材料通過深入的研究與技術創新,使其鐵基粉末在高溫環境下展現出優異的性能。在材料成分設計方面,添加了如鉻、鋁、釔等能夠形成穩定氧化物保護膜的合金元素,這些元素在高溫下與氧氣反應,在鐵基粉末表面形成一層致密的氧化膜,有效阻止了氧氣的進一步侵入,提高了材料的抗氧化性能。同時,優化粉末的晶體結構,通過特殊的熱處理工藝,使鐵基粉末形成細小且均勻分布的晶粒結構,增強了材料在高溫下的抗蠕變性能。在高溫性能測試中,將博厚新材料的鐵基粉末制成的試樣置于 1200℃的高溫爐中,持續加熱數百小時后...
在數字化時代,制造業的數字化轉型成為提升競爭力的關鍵。博厚新材料積極順應這一趨勢,全力推動鐵基粉末技術與數字化生產的深度融合,以提升生產效率與產品質量。在生產過程中,引入先進的數字化設計軟件,對鐵基粉末產品的結構、性能進行模擬分析。通過虛擬仿真技術,提前優化產品設計方案,減少設計缺陷,縮短產品研發周期。同時,利用傳感器技術與物聯網技術,實現對生產設備的實時監控與遠程運維,及時發現并解決設備故障,提高設備利用率。在質量檢測環節,運用數字化檢測設備,如激光粒度分析儀、電子萬能材料試驗機等,對鐵基粉末的粒度分布、物理性能等進行快速、準確的檢測。檢測數據實時上傳至生產管理系統,通過數據分析與處理,實現...
粉末注射成型是一種先進的近凈成型技術,能夠制造出高精度、復雜形狀的零部件,但對粉末的成型性要求極高。博厚新材料的鐵基粉末在粉末注射成型工藝中展現出的成型性能。在粉末制備階段,通過精確控制霧化、分級等工藝參數,使鐵基粉末具有理想的粒度分布與顆粒形狀。其粉末顆粒近似球形,且粒度分布窄,這種形態特征使得粉末在與粘結劑混合時能夠均勻分散,形成具有良好流動性的喂料。在注射成型過程中,喂料能夠順暢地通過注射機的螺桿與噴嘴,快速填充到復雜模具型腔中,且填充過程均勻、穩定,不易出現缺料、氣泡等缺陷。博厚新材料還對粘結劑體系進行了深入研究與優化,開發出與鐵基粉末相容性良好的粘結劑,在保證喂料具有良好流動性的同時...
建筑五金作為建筑工程中的重要組成部分,其質量與耐用性直接影響到建筑物的使用功能與安全性。博厚新材料的鐵基粉末憑借出色的性能,在建筑五金制造領域得到 應用,有效提升了產品質量與耐用性。在門鎖制造中,使用博厚新材料鐵基粉末制成的鎖芯與鎖體,具有的強度與硬度,能夠抵抗外力的破壞,防止 開啟,同時良好的耐磨性使得門鎖在長期頻繁使用過程中,仍能保持順暢的開合性能。在合頁制造方面,該鐵基粉末制造的合頁具有優異的韌性,能夠承受較大的扭力與拉力,不易發生斷裂,且表面經過特殊處理后,具有良好的防銹蝕性能,在潮濕的環境中也能長期使用而不生銹。在拉手、插銷等其他建筑五金產品制造中,博厚新材料的鐵基粉末同樣發揮著...
厚新材料的鐵基粉末,在行業中獨樹一幟,其優異性能得益于一套別具一格的獨特工藝。這套工藝從原材料的遴選階段便彰顯不凡,對每一種投入的基礎材料都進行多輪嚴苛檢測,確保其符合超高純度標準,為后續融合鎳基、鈷基優勢奠定堅實根基。在融合過程中,博厚新材料的科研團隊運用自主研發的溫控與壓力調控系統,把控融合條件。他們深入研究鎳基材料出色的抗腐蝕性與鈷基材料良好的高溫強度特性,通過巧妙調整原子間的排列組合,使鐵基粉末成功汲取二者精華。如此一來,該鐵基粉末在成型方面展現出驚人優勢,無論是復雜的異形結構,還是精密的細微部件,都能在模具中完美成型,偏差控制在微米級別。在燒結環節,其性能更是出類拔萃,只需相對較低的...
我們始終以創新為驅動,積極探索鐵基粉末在不同領域的應用可能性,不斷拓展其應用邊界,為眾多行業帶來新的材料解決方案。在新興的 3D 打印,公司研發出適用于不同 3D 打印工藝(的鐵基粉末材料。這些粉末具有良好的流動性、燒結性能以及與 3D 打印設備的兼容性,能夠打印出高精度、復雜形狀的零部件,在不同科技行業得到應用,為 3D 打印技術的發展提供了有力的材料支持。在能源存儲領域,針對電池電極材料的需求,博厚新材料開發出具有特殊性能的鐵基粉末,用于制造高性能的電池電極。這種鐵基粉末制成的電極具有高比容量、良好的充放電循環穩定性以及優異的電子傳導性能,有望提升電池的能量密度與使用壽命,推動新能源汽車、...
博厚深知產品外觀對于市場競爭力的重要性,針對鐵基粉末開發了一系列先進且多樣化的表面處理技術,旨在滿足各類產品對外觀的嚴苛要求。對于需要高光澤度外觀的產品,采用電鍍工藝對鐵基粉末制品進行表面處理。通過控制電鍍液成分、電流密度以及電鍍時間等參數,在鐵基粉末表面均勻沉積一層具有高反射率的金屬鍍層,使產品表面呈現出較亮光澤,極大提升了產品的視覺質感。對于追求獨特紋理與質感的產品,運用表面處理手段。噴砂處理利用高速噴射的砂粒撞擊鐵基粉末制品表面,形成均勻且細膩的磨砂質感。蝕刻工藝則通過化學腐蝕的方法,在鐵基粉末表面刻蝕出各種圖案與紋理,為產品增添藝術價值。此外,對于一些需要具備特殊顏色外觀的產品,采用陽...
航空航天領域作為現代科技的 ,其對材料性能的要求堪稱。飛行器需要在極端復雜且惡劣的環境下運行,這要求材料必須具備 度、低密度、耐高溫、耐低溫、抗疲勞以及良好的化學穩定性等特性。博厚新材料憑借其深厚的技術積累與的研發能力,所研制的鐵基粉末展現出了在航空航天領域應用的巨大潛力。該鐵基粉末通過精心調配合金成分,添加如鈦、鎳、鉻等關鍵元素,不僅 提升了材料的強度與韌性,還巧妙地控制了密度,使其在保證結構強度的同時盡可能減輕重量,契合航空航天對輕量化的嚴格要求。在高溫環境模擬測試中,博厚新材料的鐵基粉末在高達 1000℃的溫度下,依然能夠保持穩定的晶體結構與機械性能,展現出優異的高溫耐受性。此外,...
博厚新材料始終將成本控制與產品競爭力提升作為企業發展的 戰略目標之一,在鐵基粉末生產過程中,持續對生產流程進行 、深層次的優化。從原材料采購環節入手,通過與全球供應商建立長期穩定的合作關系,實現規模化采購,降低原材料采購成本。同時,運用先進的供應鏈管理系統,實時監控原材料庫存與價格波動,合理安排采購計劃,進一步降低采購風險與成本。在生產工藝方面,積極引入先進的自動化生產設備與智能化控制系統,提高生產過程的 度與穩定性。例如,采用全自動化的粉末制備生產線,從原料熔煉、霧化制粉到粉末分級、包裝,實現全流程自動化操作,減少人工干預,降低人為誤差,提高產品質量一致性的同時,大幅提高生產效率,降低...
博厚新材料始終秉持技術創新驅動發展的理念,在鐵基粉末純度提升工藝上不斷探索與突破。從原材料采購源頭抓起,與全球鐵礦石供應商建立長期穩定合作關系,確保原材料的高純度與質量穩定性。在冶煉環節,采用先進的真空熔煉技術,在極低的氣壓環境下,有效去除鐵液中的易揮發雜質元素,如硫、磷、氧等,大幅降低雜質含量。同時,結合電渣重熔工藝,利用電流通過熔渣產生的電阻熱對金屬進行精煉,進一步提純鐵液,使鐵液中的雜質充分上浮至渣層,從而得到高純度的鐵錠。在粉末制備階段,運用化學提純與物理分離相結合的方法,如采用酸浸、堿洗等化學手段去除粉末表面的氧化物與其他雜質,再通過磁選、篩分等物理方法進一步分離出殘留的雜質顆粒。通...
機械制造作為國民經濟的基礎性產業,對材料的性能、質量與穩定性有著極高的要求。鐵基粉末因其良好的綜合性能,如的強度、硬度、耐磨性以及成本優勢,在機械制造行業得到 應用,涵蓋齒輪、軸類零件、軸承、刀具等眾多機械零部件的制造。博厚新材料深入調研機械制造企業的多樣化需求,憑借自身強大的研發與生產實力,為機械制造企業量身定制適配的鐵基粉末。針對不同機械零件的使用工況與性能要求,博厚新材料對鐵基粉末的成分、粒度、組織結構等進行 優化。例如,為制造承受高負載、高轉速的齒輪,研發出含有特定合金元素(如鉬、釩等)、粒度適中且具有 度、高耐磨性的鐵基粉末;為生產精密軸類零件,提供粒度極細、純度極高的鐵基粉末...
粉末冶金作為一種先進的近凈成型技術,對原材料粉末的性能有著極為嚴苛的要求。博厚新材料敏銳洞察粉末冶金行業的發展趨勢與需求痛點,全力投入鐵基粉末在該領域的研發與生產。其生產的鐵基粉末在粒度分布、顆粒形狀、流動性、壓縮性等關鍵性能指標上表現出眾。例如,通過獨特的霧化與分級工藝,實現了鐵基粉末粒度的 控制,粒度分布極為均勻,這使得在粉末冶金成型過程中,粉末能夠緊密堆積,有效減少產品內部孔隙, 提高產品的致密度與力學性能。同時,該鐵基粉末具有良好的流動性,在復雜模具填充時能夠迅速且均勻地分布,確保成型坯體的質量穩定性。在壓縮過程中,展現出優異的壓縮性,能夠在較低壓力下達到的密度, 降低了生產成本...
博厚新材料深知在當今競爭激烈的市場環境下,創新是企業發展的 驅動力。在鐵基粉末領域,公司始終將研發創新置于戰略高度,持續投入大量的人力、物力與財力資源。公司組建了一支由國內外材料科學家、工程師組成的 研發團隊,團隊成員涵蓋了材料學、化學工程、機械制造、自動化控制等多個學科領域,具備深厚的專業知識與豐富的實踐經驗。為了給研發工作提供堅實的硬件支撐,博厚新材料斥巨資建立了現代化的研發實驗室,配備了一系列國際 水平的實驗設備,如高分辨率透射電子顯微鏡、同步熱分析儀、高精度粉末特性測試儀等,這些設備能夠對鐵基粉末的微觀結構、物理性能、化學性能等進行精確分析與測試。同時,公司積極與國內外多所 高...
汽車產業作為現代工業的重要支柱,對零部件的質量、可靠性與性能有著極為嚴格的要求。鐵基粉末因其良好的成型性、機械性能以及成本效益,在汽車零部件制造領域得到 應用,如發動機零部件(活塞、連桿、氣門座圈等)、變速器齒輪、制動系統零件(剎車片、剎車盤等)的制造。博厚新材料深刻理解汽車產業對零部件質量的高標準與嚴要求,其生產的鐵基粉末專門針對汽車零部件制造進行了 優化。該鐵基粉末具有出色的壓縮性與燒結性能,在汽車零部件制造過程中,通過粉末冶金工藝能夠制造出高精度、 度的零件。例如,使用博厚新材料鐵基粉末制造的發動機連桿,在保證 度與高疲勞壽命的同時,通過優化粉末成分與成型工藝,有效減輕了零件重量...
展望未來,博厚新材料堅定地將鐵基粉末領域作為 發展方向,持續加大研發投入,深耕細作,致力于 行業發展新趨勢。在技術創新方面,將進一步探索鐵基粉末在新興領域的應用可能性,如在量子通信、人工智能硬件、生物芯片等前沿科技領域,研究開發具有特殊性能的鐵基粉末材料,為這些領域的技術突破提供材料支撐。在綠色制造方面,不斷優化鐵基粉末生產工藝,提高資源利用效率,降低能源消耗與環境污染。研發更加環保的原材料處理技術、綠色成型工藝以及無污染的表面處理技術,推動鐵基粉末行業向綠色可持續方向發展。在數字化轉型方面,深化鐵基粉末技術與數字化生產的融合,構建智能化工廠。利用大數據、人工智能等技術,實現生產過程的智能...
化工設備通常需要在復雜且惡劣的化學環境中運行,對材料的耐腐蝕性、強度以及穩定性有著極高要求。鐵基粉末憑借其特殊的物理與化學性質,在化工設備制造領域有著獨特且重要的應用。博厚新材料深入研究化工行業的需求特點,針對不同化工工藝與設備要求,研發并生產出適配的鐵基粉末產品。例如,在制造用于儲存和運輸強腐蝕性化學液體的反應釜、管道等設備時,博厚新材料通過優化鐵基粉末的成分,添加鉻、鎳、鉬等合金元素,形成致密的鈍化膜, 提高了材料的耐腐蝕性。在粉末冶金成型過程中,利用先進的成型技術,如熱等靜壓成型,使鐵基粉末在高壓高溫下致密化,制造出的設備零部件具有極高的強度與良好的密封性,能夠承受化工生產過程中的高壓...
汽車產業作為現代工業的重要支柱,對零部件的質量、可靠性與性能有著極為嚴格的要求。鐵基粉末因其良好的成型性、機械性能以及成本效益,在汽車零部件制造領域得到 應用,如發動機零部件(活塞、連桿、氣門座圈等)、變速器齒輪、制動系統零件(剎車片、剎車盤等)的制造。博厚新材料深刻理解汽車產業對零部件質量的高標準與嚴要求,其生產的鐵基粉末專門針對汽車零部件制造進行了 優化。該鐵基粉末具有出色的壓縮性與燒結性能,在汽車零部件制造過程中,通過粉末冶金工藝能夠制造出高精度、 度的零件。例如,使用博厚新材料鐵基粉末制造的發動機連桿,在保證 度與高疲勞壽命的同時,通過優化粉末成分與成型工藝,有效減輕了零件重量...