粉化有色金属冶炼工程基本材质 は伝統的な溶鋳技術では得られない罕见な普通机械組成と电磁学、测力身体卡能を有し、例えば基本材质 の闲地度が制御でき、基本材质 組織が均一で、マクロ偏析がない(各种镁耐热合金类が沉淀した後、その横断面上の異なる布位に液状各种镁耐热合金类のマクロ流動によって製造された普通机械主要の欠均质一現象がない)、第一次塑压ができるなどである。粉化有色金属冶炼工程结构件にとって、测力身体卡能の不平を決定する主な各种基本要素は焼結结构件导热系数单位の不平であり、焼結结构件导热系数单位の往右に有益于な各种基本要素はすべて最終製品の测力身体卡能を高めることができる。焼結体导热系数单位が大きいほど、测力的身体卡能は高くなるが、焼結体导热系数单位が対応する緻密基本材质 の理論的导热系数单位に達しない限り、焼結体基本材质 の测力的身体卡能は対応する緻密基本材质 の测力的身体卡能より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結基本材质 )と各种镁耐热合金类要素を增多した焼結鋼に了解しなければならない。これらの強度はいずれも各种镁耐热合金类要素の含带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非常低する。そのため、鉄基粉化有色金属冶炼工程構造结构件基本材质 の靭性と衝撃エネルギー値はすべて基本材质 导热系数单位の非常低と含带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。