粉化冶炼工业行业基本数据材质 は伝統的な溶鋳技術では得られない奇妙な电电学組成と物理上的、测力激活能を有し、例えば基本数据材质 の闲地度が制御でき、基本数据材质 組織が均一で、マクロ偏析がない(不锈钢钢が凝聚した後、その坡面上の異なる身体部位に液状不锈钢钢のマクロ流動によって製造された电电学原料の相差太大一現象がない)、一下定型ができるなどである。粉化冶炼工业行业零配件にとって、测力激活能の凹坑を決定する主な影响は焼結零配件规格の凹坑であり、焼結零配件规格の往上に有利于な影响はすべて最終製品の测力激活能を高めることができる。焼結体规格が大きいほど、测力的激活能は高くなるが、焼結体规格が対応する緻密基本数据材质 の理論的规格に達しない限り、焼結体基本数据材质 の测力的激活能は対応する緻密基本数据材质 の测力的激活能より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結基本数据材质 )と不锈钢钢种化学元素を扩大した焼結鋼に看重しなければならない。これらの強度はいずれも不锈钢钢种化学元素の所含量が増加するにつれて高くなるが、靭性と衝撃エネルギー値は不高する。そのため、鉄基粉化冶炼工业行业構造零配件基本数据材质 の靭性と衝撃エネルギー値はすべて基本数据材质 规格の不高と所含量の増加に伴い減少した。
粉末冶金構造部品の生産において、復圧と二次焼結を採用して部品の资料密度を高め、復圧は仕上げと似ており、復圧時に高い圧力を加えるのは部品资料の全部密度を高めるためだけである。二次焼結により冷間软化の影響を撤除することができる。二次焼結とは、複圧後に再度焼結を行うことをいう。そのため、復圧と二次焼結を経た構造部品は、资料密度が高いため、構造部品资料の強度と靭性を高めることができる。