博厚新材料推出的 “粉末 + 工艺” 打包服务,通过 “材料定制 + 工艺开发 + 设备调试” 一体化方案,帮助客户降低技术门槛,快速实现产业化应用。服务内容包括:①根据客户工况定制粉末成分(如为化纤企业定制耐 PET 腐蚀的 Ni-Cr-P 粉末);②开发专属喷涂工艺(如为医疗器械企业开发低温冷喷涂工艺,避免基体退火);③提供设备改造建议(如调整 HVOF 设备的燃气比例以适配新粉末)。某新能源电池企业导入该服务后,从提出需求到批量生产用 45 天:第 1-15 天完成粉末配方设计(Ni-Cu 基,导热系数≥200W/m・K),第 16-30 天开发激光熔覆工艺(功率 2500W,扫描速度 10mm/s),第 31-45 天完成产线调试与员工培训,制备的电池散热涂层热阻较预期降低 20%,产能达 5000 件 / 天。该服务已帮助 50 余家中小企业跨越 “材料 - 工艺” 适配难关,平均缩短产业化周期 50%,尤其适合缺乏涂层技术积累的新兴领域客户。博厚新材料采用紧耦合气雾化技术,粉末粒径控制精度达 ±5μm,满足制造需求。玻璃模具镍基自熔合金粉末模型设计

博厚新材料为客户提供的样品测试服务(5kg 内,3 个工作日出报告),通过 “快速打样 - 检测” 降低客户试错成本。服务流程包括:客户提交工况需求后,24 小时内完成粉末配方初选,48 小时内完成制粉(采用小试生产线),并同步进行 12 项指标检测 —— 包括粒度分布(激光粒度仪)、氧含量(脉冲加热 - 红外法)、硬度(维氏硬度计)、结合强度(拉伸法)等。某高校研发团队测试其定制的 Ni-Cr-W-C 粉末,3 个工作日内获得完整的 XRD 图谱(显示 WC 相分布)、SEM 形貌(颗粒球形度 92%)及磨损测试数据(磨损量 0.04g/1000 转),据此优化配方后成功应用于新型切削刀具,该服务已帮助 200 余家中小企业加速研发进程,平均缩短研发周期 40%。阀座镍基自熔合金粉末电话镍基自熔合金粉末在化纤机械的喷丝板涂层中表现优异,耐聚合物腐蚀。

在航空航天应用场景中,博厚新材料镍基自熔合金粉末通过的成分设计与工艺控制,满足发动机极端工况需求。针对涡轮叶片高温防护,该粉末采用 Ni-Cr-Al-Y 体系(Cr 18%、Al 8%、Y 0.5%),经真空等离子喷涂(VPS)形成的热障涂层,在 1100℃燃气冲刷下,热导率≤1.5W/m・K,可使叶片基体温度降低 120℃,疲劳寿命提升 3 倍。燃烧室涂层则采用纳米晶 NiCoCrAlY 粉末,通过 EB-PVD 工艺制备的涂层致密度≥99.5%,在交变热载荷(500-1000℃循环)下,1000 次循环后未出现剥落,而传统涂层在 500 次循环后即失效。某航空发动机大修厂使用该粉末修复退役叶片,修复后部件通过 300 小时台架试车验证,性能达到新品标准。
博厚新材料为燃煤电厂磨煤机部件定制的镍基自熔合金粉末,通过抗高温磨损与抗煤灰腐蚀的复合性能设计,解决了磨煤机高耗能与高维护问题。该粉末采用 Ni-Cr-B-Si-Mn 体系(Mn 3%),经等离子堆焊形成的涂层,在 300℃煤灰(含 SiO₂ 50%、Al₂O₃ 25%)冲刷下,磨损率为 1.2×10⁻⁶mm³/N・m,较传统高铬铸铁提升 3 倍。某电厂 300MW 机组使用该粉末喷涂的磨煤机磨辊,运行 8000 小时后涂层厚度损失≤0.5mm,而未涂层磨辊能维持 2000 小时,且涂层表面在电镜下观察到的磨粒切削痕迹深度≤1μm,证明其优异的抗冲刷能力。此外,粉末中的 Cr 元素形成致密 Cr₂O₃氧化膜,抵抗煤灰中的 SO₂腐蚀,年腐蚀速率≤0.01mm,远低于行业平均水平。湖南博厚新材料研发的 BH-Ni60B 粉末添加 5% WC,硬度达 HRC65-70,可抵抗高应力磨粒磨损。

博厚新材料镍基自熔合金粉末制备的涂层,经遵循 GB/T 8642-2002 标准测试,结合强度≥40MPa,展现出良好的附着性能。这一数据得益于其制备工艺与成分设计,通过在镍基体中添加 B、Si 等自熔性元素,在涂层与基体间形成牢固的冶金结合。在某港口起重机钢丝绳滑轮喷涂项目中,该粉末涂层面临着 200 吨载荷的反复摩擦考验。在此工作环境下,滑轮每小时需承受超百次的应力循环。持续运行 1000 小时后,经专业检测设备测量,涂层厚度损失控制在≤0.1mm 的极小范围内,且结合强度仍保持在 38MPa。与之形成鲜明对比的是,常规结合强度 30MPa 的涂层在此工况下维持 500 小时,就出现剥落、磨损加剧等失效现象。这种特性,使得博厚新材料的镍基自熔合金粉末在矿山破碎机、轧钢机等重载设备的表面防护领域存在优势,能够有效抵御重载工况下的多重破坏因素,大幅提升设备的使用寿命与运行稳定性,降低企业的设备维护成本与停机时间。博厚新材料镍基自熔合金粉末帮助客户降低设备维护成本,涂层寿命延长 2-5 倍。玻璃模具镍基自熔合金粉末模型设计
湖南博厚新材料研发的 BH-Ni201 粉末含 B 3.5-4.5%,Si 3.0-4.0%,熔点低至 1080℃,适配火焰喷涂。玻璃模具镍基自熔合金粉末模型设计
博厚新材料借助 ANSYS 有限元分析软件,构建了高精度的粉末 - 基体热匹配模型,通过多物理场耦合仿真技术,模拟涂层在不同工况下的热应力分布。在 Ni-Cr-B-Si 体系粉末研发中,技术团队以 45# 钢基体(热膨胀系数 11.5×10⁻⁶/℃)为基准,通过 ANSYS 模拟不同 Cr 含量(12%、14%、16%)对涂层热膨胀系数的影响,发现当 Cr 含量优化至 16% 时,粉末涂层的热膨胀系数稳定在 12.5×10⁻⁶/℃,与基体的匹配度达 98.3%,热应力集中区域减少 70%。进一步通过 ANSYS 后处理分析显示,优化后的涂层在循环过程中热应力为 180MPa,低于材料的屈服强度(240MPa),而未优化涂层的热应力达 320MPa,超出屈服强度导致失效。这种的热匹配优化技术,较大程度地提升了涂层寿命。目前该模型已拓展至钛合金、铝合金等多种基体材料,为航空航天、新能源等领域的异种材料连接提供了数据支撑,使博厚新材料的涂层方案在复杂热循环工况下的可靠性提升 3 倍以上。玻璃模具镍基自熔合金粉末模型设计