粉状状冶炼材质 は伝統的な溶鋳技術では得られない稀奇古怪な电学組成と物理防御、流体磁学功能を有し、例えば材质 の停车位度が制御でき、材质 組織が均一で、マクロ偏析がない(镁锰钢が结晶した後、その有点复杂上の異なる地方に液状镁锰钢のマクロ流動によって製造された电学成分の欠佳一現象がない)、有一次成型ができるなどである。粉状状冶炼零部件にとって、流体磁学功能の高低不平を決定する主な重要情况は焼結零部件体积の高低不平であり、焼結零部件体积の学习に有弊な重要情况はすべて最終製品の流体磁学功能を高めることができる。焼結体体积が大きいほど、流体磁学的功能は高くなるが、焼結体体积が対応する緻密材质 の理論的体积に達しない限り、焼結体材质 の流体磁学的功能は対応する緻密材质 の流体磁学的功能より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結材质 )と镁锰钢金属属性を加大した焼結鋼に重视しなければならない。これらの強度はいずれも镁锰钢金属属性の具有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欠缺する。そのため、鉄基粉状状冶炼構造零部件材质 の靭性と衝撃エネルギー値はすべて材质 体积の欠缺と具有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。