粉未石油化工质料は伝統的な溶鋳技術では得られない诡异な化工組成と物理性、热学结构包能を有し、例えば质料の院子度が制御でき、质料組織が均一で、マクロ偏析がない(不锈钢が缓凝した後、その纵剖面上の異なる位置に液状不锈钢のマクロ流動によって製造された化工主要の欠均质一現象がない)、1次注射成型ができるなどである。粉未石油化工零部件にとって、热学结构包能の精致を決定する主な主观影响は焼結零部件硬度の精致であり、焼結零部件硬度の往上に有好处な主观影响はすべて最終製品の热学结构包能を高めることができる。焼結体硬度が大きいほど、热学结构的包能は高くなるが、焼結体硬度が対応する緻密质料の理論的硬度に達しない限り、焼結体质料の热学结构的包能は対応する緻密质料の热学结构的包能より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結质料)と不锈钢原素を曾加した焼結鋼に注意しなければならない。これらの強度はいずれも不锈钢原素の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强する。そのため、鉄基粉未石油化工構造零部件质料の靭性と衝撃エネルギー値はすべて质料硬度の不强と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。