隨著增材制造技術,即 3D 打印技術的蓬勃發(fā)展,市場對高性能合金粉末的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。博厚新材料憑借其在合金粉末領域深厚的技術積累、嚴格的質(zhì)量控制以及不斷創(chuàng)新的研發(fā)能力,所生產(chǎn)的合金粉末在市場上具有明亮的競爭優(yōu)勢。一方面,其產(chǎn)品性能突出,能夠滿足增材制造技術對材料高精度、較強度、良好成型性等多...
隨著全球工業(yè)化進程的加速,對進口高硬石英砂的需求也在不斷增加。為了滿足市場需求,各國紛紛加強了對這種好的石英砂的開采和加工技術。然而,由于資源有限和開采難度大,進口高硬石英砂的價格也相對較高。因此,如何在保證質(zhì)量的前提下,提高開采效率和降低生產(chǎn)成本,成為了當前行業(yè)面臨的重要課題。同時,隨著環(huán)保意識的...
在光伏產(chǎn)業(yè)和半導體行業(yè)的迅猛發(fā)展中,進口高純石英砂的需求量持續(xù)增長。光伏面板和集成電路的制造對材料的純度有著近乎苛刻的要求,高純石英砂因其出色的耐高溫、耐腐蝕性以及低膨脹系數(shù),成為這些高精尖領域不可或缺的關鍵原料。隨著全球?qū)η鍧嵞茉春托畔⒓夹g需求的增加,對高純石英砂的需求也將進一步擴大。為了滿足市場...
在航空航天應用場景中,博厚新材料鎳基自熔合金粉末通過的成分設計與工藝控制,滿足發(fā)動機極端工況需求。針對渦輪葉片高溫防護,該粉末采用 Ni-Cr-Al-Y 體系(Cr 18%、Al 8%、Y 0.5%),經(jīng)真空等離子噴涂(VPS)形成的熱障涂層,在 1100℃燃氣沖刷下,熱導率≤1.5W/m?K,可使...
汽車輕量化是當今汽車制造行業(yè)的重要發(fā)展趨勢,它不僅有助于提高燃油經(jīng)濟性,還能提升車輛的操控性能。納米金屬粉末在實現(xiàn)汽車輕量化方面扮演著關鍵角色。納米金屬粉末具有強度比較高、低密度的特點,與傳統(tǒng)的鋼鐵材料相比,能夠在保證車身強度的前提下,大幅減輕車身重量。從汽車生產(chǎn)的整體流程來看,納米金屬...
黃銅有較強的耐磨性能。特殊黃銅又叫特種黃銅,它強度高、硬度大、耐化學腐蝕性強。還有切削加工的機械性能也較突出。由黃銅所拉成的無縫銅管,質(zhì)軟、耐磨性能強。黃銅無縫管可用于熱交換器和冷凝器、低溫管路、海底運輸管。制造板料、條材、棒材、管材,鑄造零件等。含銅在62%~68%,塑性強,制造耐壓設備等。環(huán)保黃...
博厚新材料鎳基自熔合金粉末在化纖機械噴絲板涂層中,通過耐腐蝕與抗堵塞的雙重性能優(yōu)化,解決了聚合物熔體對設備的侵蝕問題。該粉末采用 Ni-Cr-P 體系(Cr 20%、P 1.5%),經(jīng)化學鍍工藝形成的非晶態(tài)涂層,表面粗糙度 Ra≤0.2μm,在紡絲溫度(300-320℃)下,對聚對苯二甲酸乙二醇酯(...
YB/T5035-1993(汽車半軸套管用無縫鋼管)。主要用于制作汽車半軸套管及驅(qū)動橋橋殼軸管用的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構鋼和合金結(jié)構鋼熱軋無縫鋼管。其**材質(zhì)為45、45Mn2、40Cr、20CrNi3A等。API SPEC5CT-1999(套管和油管規(guī)范),是美國石油學會(American Petreleu...
紫銅的用途比純鐵大范圍得多,每年有50%的銅被電解提純?yōu)榧冦~,用于電氣工業(yè)。這里所說的紫銅,確實要非常純,含銅達99.95%以上才行,極少量的雜質(zhì),特別是磷、砷、鋁等,會很大降低銅的導電率。主要用于制作發(fā)電機、母線、電纜、開關裝置、變壓器等電工器材和熱交換器、管道、太陽能加熱裝置的平板集熱器等導熱器...
成因(1)冷軋時,卷取張力過大或波動大,在層間壓力較大部位產(chǎn)生粘結(jié);(2)帶鋼表面粗糙度太?。唬?)退火爐溫控制不當,溫度過高;(4)板形不良,產(chǎn)生邊浪和中間浪等,吊運夾緊時局部擠壓以及堆垛時下層受壓等,造成局部壓緊粘結(jié)。(5)退火工藝制度不合理或工藝執(zhí)行有誤。消除及預防(1)正確選擇卷取張力;(2...
能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,納米金屬粉末成為不可或缺的關鍵力量。以固態(tài)電池研發(fā)為例,純度高的納米金屬粉末作為電極材料中心成分,保證了電池內(nèi)部化學反應的純凈性,減少副反應,提升電池效率與壽命。其高表面活性加速了離子在電極與電解質(zhì)間的穿梭,讓充電過程如閃電般迅速。在制備電池電極時,納米金屬粉末易于分散...
科學家們已成功運用二維材料組裝成了兼具很小人造孔的海水脫鹽設備,容許直徑大于其裂縫本身的離子通過,沖破了傳統(tǒng)觀念,為制造高通量水脫鹽膜鋪墊了道路。曼徹斯特大學國家石墨烯研究所(NGI)的研究人員成功地在一個尺碼*為幾埃()的新型膜片上制造了小尺碼的狹縫。這使得能夠研究各種離子到底如何通過這些細微的孔...