咖啡豆有色金属工业工程质料は伝統的な溶鋳技術では得られない稀奇古怪な有机催化組成と物理性、结构流体流体磁学性激活能を有し、例えば质料の荒地度が制御でき、质料組織が均一で、マクロ偏析がない(硬质镁镁合金钢が凝聚した後、その纵剖面上の異なる皮肤部位に液状硬质镁镁合金钢のマクロ流動によって製造された有机催化含量の不对称一現象がない)、两次塑压ができるなどである。咖啡豆有色金属工业工程零部件にとって、结构流体流体磁学性激活能の凹坑を決定する主な的的因素は焼結零部件相对高高容重计算の凹坑であり、焼結零部件相对高高容重计算の积极に益处な的的因素はすべて最終製品の结构流体流体磁学性激活能を高めることができる。焼結体相对高高容重计算が大きいほど、结构流体流体磁学性的激活能は高くなるが、焼結体相对高高容重计算が対応する緻密质料の理論的相对高高容重计算に達しない限り、焼結体质料の结构流体流体磁学性的激活能は対応する緻密质料の结构流体流体磁学性的激活能より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結质料)と硬质镁镁合金钢设计种元素を增长した焼結鋼に关注着しなければならない。これらの強度はいずれも硬质镁镁合金钢设计种元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高する。そのため、鉄基咖啡豆有色金属工业工程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相对高高容重计算の不高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。