• 铝基合金粉末系列

    铝的密度约为 2.7g/cm³,远低于许多常见金属,因此铝基合金粉末制成的零部件重量轻,在航空航天、汽车等领域具有重要意义,可有效减轻结构重量,提高运输效率和能源利用率等11.铝的导热和导电性能都较为良好,这使得铝基合金粉末在电气、电子等对导热导电性能有要求的领域应用广泛,如制造电子元件、散热器等零部件11.铝基合金粉末具有良好的可塑性和可加工性,易于通过压制、烧结、锻造、机械加工等多种工艺制成各种形状和尺寸的零部件,满足不同工程应用的复杂形状需求.在具有高强度的同时,铝基合金粉末还保持了较好的韧性,使其制成的零部件在承受冲击载荷时不易发生脆性断裂,具有较好的抗冲击性能和可靠性.

     

     

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    金属粉末定制订单

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    • 银基合金粉末系列

      银本身具有优异的导电性和导热性,银基合金粉末也在一定程度上继承了这些特性。这使得银基合金粉末在电子、电气领域有广泛的应用,如用于制造电子元件的连接材料,能够有效地传输电流和热量,减少信号损失和热积累。部分银基合金粉末的熔点相对较低,这取决于合金元素的种类和含量。较低的熔点有利于粉末的加工成型,例如在一些钎焊材料中,银基合金粉末可以在较低的温度下实现良好的流动性和填充性,从而有效连接各种金属材料。银基合金粉末通过合金化,在某些情况下可以进一步增强这种耐腐蚀性。银对氧化有一定的抵抗能力,银基合金粉末中的合金元素也可能会增强其抗氧化性能。通过添加不同的合金元素,可以调整银基合金粉末的强度和硬度。

       

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    • 铁基合金粉末系列

      铁基合金粉末可以通过合金化和适当的热处理来获得很高的强度。例如,加入合金元素如铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)等,这些元素可以形成碳化物等强化相,弥散分布在基体中,阻碍位错运动,从而显著提高合金的强度。像一些用于制造高强度结构零件的铁基合金粉末,其抗拉强度可达到 1000MPa 以上,能够承受较大的拉伸、压缩和弯曲等载荷。通过合理调整合金元素的种类和含量,铁基合金粉末能够具有良好的韧性。铁的密度约为 7.87g/cm³,铁基合金粉末的密度通常也较高,这使得由其制成的零件具有一定的质量和稳定性。在一些需要重量较大以增加稳定性的应用场景中,如重型机械的基础部件、平衡配重等,铁基合金粉末材料是合适的选择。铁是一种具有磁性的材料,铁基合金粉末在很多情况下也表现出明显的磁性。这一特性使其在电磁领域有广泛的应用,如制造电机的铁芯、磁性传感器等。

       

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    • 铜基合金粉末系列

      铜本身是优良的导电和导热材料,铜基粉末也继承了这一特性。其电导率较高,例如纯铜粉末的电导率可达约 58×10⁶S/m,在电子工业中可用于制造电子元件、印刷电路板等,能够有效地传导电流,减少能量损耗。在导热方面,铜基粉末可以用于制造散热材料,如散热器的散热片,能够快速地将热量传导出去。铜具有独特的红棕色外观,铜基粉末可以用于装饰材料。通过合金化和粉末加工工艺可以调节铜基粉末材料的强度和硬度。例如,添加锌、锡等元素可以形成黄铜、青铜等合金粉末,这些合金粉末的强度和硬度比纯铜粉末更高。铜基粉末在加工过程中可以展现出良好的韧性和延展性。铜基粉末一般具有良好的流动性,这使得它在粉末冶金成型过程中能够均匀地填充模具型腔。

       

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    • 钛基合金粉末系列

      钛基粉末一般呈银灰色不规则状粉末 ,如常见的纯钛粉、TC4 钛合金粉等多为这种形态。钛基粉末的粒度范围较广,常见的有 0-25μm、14-45μm、15-53μm、45-150μm 等不同规格,不同的应用场景会使用不同粒度的粉末,例如在 3D 打印中,多使用 15-53μm 的 TC4 钛合金粉末。钛的熔点超过 1649 摄氏度,钛基粉末在高温下才能熔化。钛基粉末具有较大的吸气能力,容易吸收空气中的氧气、氮气等气体,在高温或电火花条件下易燃,因此在储存和使用过程中需要注意防潮、防氧化,并避免接触火源等,防止发生危险。钛基粉末冶金制品具有较高的强度,商业等级的钛(纯度为 99.2%)具有约为 434 兆帕斯卡的极限抗拉强度,与低等级的钢合金相若,但比钢合金要轻 45% 左右,其比强度很高。

       

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    • 镍基合金粉末系列

      镍基合金粉末密度一般在 7.8 - 9.2g/cm³ 之间。这使得用镍基合金粉末制造的零部件具有一定的重量,在一些需要质量较大的部件,如涡轮盘等应用场景中有优势。镍的熔点为 1453℃,镍基合金由于添加了其他合金元素,熔点一般在 1200 - 1400℃左右。较高的熔点使得镍基合金粉末在高温环境下能够保持较好的结构稳定性。镍基合金粉末具有优异的耐腐蚀性。在许多腐蚀性介质中,如酸、碱、盐溶液等都能表现出良好的耐受性。在高温氧化环境下,镍基合金粉末能够形成一层致密的氧化膜,如 Al₂O₃、Cr₂O₃等,阻止氧气进一步扩散进入材料内部,从而有效地抵抗高温氧化。镍基合金粉末经过适当的加工处理后可以获得很高的强度和硬度。

       

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