博厚新材料高速钢粉末用于木工刀具,锋利度保持时间更长。该粉末针对木材加工特性优化配方,含 18% 钨和 4% 钒形成高密度碳化物,经 1220℃烧结后硬度达 66HRC,且碳化物颗粒细化至 1-3μm 均匀分布,刃口可磨至 Ra0.05μm 的镜面精度。在加工硬木(如红木)的测试中,用其制作的带锯条每英寸锯齿承受 200N 切削力时,锋利度衰减率为普通高速钢的 30%:普通刀具切割 500 米木材后刃口磨损 0.12mm,需重新研磨;而博厚粉末制作的刀具切割 1500 米后磨损 0.08mm,仍能保证木材切面光滑无毛刺。此外,粉末中添加的 0.5% 铌元素改善了抗黏结性能,减少木屑在刃口的堆积,某家具厂使用后,刀具研磨周期从每周 2 次延长至每月 1 次,单机日产能提升 25%,同时降低了因频繁换刀导致的木材损耗。采用博厚新材料高速钢粉末,粉末冶金刀具抗崩刃性能突出。3D打印模具钢/高速钢粉末原料

高速钢粉末选博厚新材料,粉末流动性≤25s/50g,成型效率高。这一出色的流动性源于博厚新材料先进的制粉工艺,通过对粉末颗粒进行特殊的球形化处理和粒度分级控制,使得粉末颗粒呈现出极高的球形度和均匀的粒度分布。在实际检测中,其霍尔流速稳定在 22-25s/50g,远优于行业内多数产品的 30s/50g 以上。这种良好的流动性在成型过程中体现出巨大优势,当粉末进入模具型腔时,能够快速且均匀地填充各个角落,尤其是对于复杂形状的刀具坯体,能有效避免出现填充不饱满或密度不均的问题。同时,高流动性大幅缩短了每批次粉末的填充时间,以某刀具生产企业的批量生产为例,使用博厚高速钢粉末后,每小时的成型数量从原来的 80 件提升至 120 件,成型效率提高了 50%,降低了单位产品的生产时间成本,为企业带来了可观的经济效益。碳素钢模具钢/高速钢粉末材料分类博厚新材料模具钢粉末粒度分布集中,工艺稳定性强。

博厚新材料模具钢粉末可与其他合金粉末复合使用,性能互补。其 "梯度复合技术" 能根据工况需求,将模具钢粉末与镍基、钴基或陶瓷粉末按比例混合(比例调节精度达 ±0.5%),通过不同熔点设计实现分层烧结。例如,将 50% 模具钢粉末与 50% 含 Cr20 的镍基粉末复合,表层形成 60HRC 的耐磨层,芯部保持 200J/cm² 的高韧性,适用于既需耐磨又承受冲击的冷作模具。在与 WC 陶瓷粉末复合时,通过添加 3% 硅元素作为润湿剂,使陶瓷颗粒与钢基体结合强度提升至 80MPa,某挤压模具厂使用这种复合粉末后,模具寿命从 3 万次提升至 8 万次。公司还提供定制化复合方案,如为热锻模具设计 "模具钢 + CoMoCrSi" 复合体系,既保留高温强度又提升抗热腐蚀性能,满足多场景性能协同需求。
博厚新材料模具钢粉末粒度分布集中,工艺稳定性强。公司通过三级筛分工艺严格控制粒度:首先采用 100 目筛去除粗颗粒,再用 325 目筛分离细粉,保留 100-325 目的粉末颗粒,其中 150-200 目颗粒占比达 70%,粒度分布跨度(D90/D10)≤2.5,远低于行业的 4.0 标准。这种集中的粒度分布使粉末在压制过程中的密度均匀性偏差≤0.02g/cm³,烧结后的尺寸收缩率稳定在 1.3%±0.1%,确保每批次模具的尺寸一致性。在精密连接器模具的批量生产中,采用该粉末制作的 100 套模具,型腔尺寸偏差≤0.003mm,远优于客户要求的 ±0.005mm,产品互换性达 100%。工艺稳定性还体现在粉末性能的长期稳定,连续 12 个月的检测数据显示,粉末的流动性、松装密度等指标波动≤2%,为模具企业提供了可靠的原材料保障,减少了因粉末性能波动导致的工艺调整与废品产生。博厚新材料高速钢粉末添加钒元素,耐磨性与红硬性双提升。

高速钢粉末选博厚新材料,可满足复杂形状刀具的近净成形。这得益于其优异的粉末流动性与压制成型性:粉末的松装密度稳定在 4.5-4.8g/cm³,霍尔流速≤25s/50g,能均匀填充复杂模具型腔的细微结构,如螺旋立铣刀的排屑槽、丝锥的螺纹齿形等。在成型过程中,粉末的压缩性可达 6.8g/cm³(压制压力 600MPa),经烧结后尺寸收缩率稳定在 1.2%-1.5%,且各向同性收缩偏差≤0.1%,使复杂刀具的近净成形率达 95% 以上。以整体硬质合金钻头为例,传统锻造工艺需切除 30% 的材料,而采用该粉末近净成形后,材料利用率从 70% 提升至 90%,单支钻头的材料成本降低 20%。对于带内冷却孔的整体刀具,粉末可直接填充孔道结构,避免后续钻孔加工,生产周期缩短 50%,尤其适合航空航天领域的复杂异形刀具制造,满足高精度、高效率的生产需求。模具钢粉末选博厚新材料,烧结后的韧性比铸造材料更优。成形模模具钢/高速钢粉末性能
用博厚新材料高速钢粉末制作的刀具,切削效率提升较多。3D打印模具钢/高速钢粉末原料
模具钢粉末选博厚新材料,烧结后的韧性比铸造材料更优。粉末冶金工艺避免了铸造过程中的成分偏析与粗大碳化物,使材料组织均匀,碳化物颗粒尺寸细化至 2-5μm,且分布弥散,从而提升韧性。经冲击韧性测试,该粉末烧结后的材料冲击功达 25J/cm²,而同等成分的铸造模具钢冲击功为 15J/cm²,韧性提升 67%。在冷挤压模具应用中,高韧性使模具能承受更大的冲击载荷,开裂率从铸造材料的 8% 降至 2% 以下。在测试中,采用该粉末制作的 φ50mm 冷挤压凸模,在挤压 304 不锈钢时,使用寿命达 8000 次,是铸造模具的 2 倍。对于形状复杂的模具,如带拐角的异形冲压模,高韧性可避免因应力集中导致的早期失效,模具的修模周期延长 50%,为企业减少了停机损失与模具采购成本。3D打印模具钢/高速钢粉末原料