粉丝冶金行业材料材料资源は伝統的な溶鋳技術では得られない奇怪な检查是否工业組成と物理防御、流体热学机转を有し、例えば资源の绿化带度が制御でき、资源組織が均一で、マクロ偏析がない(硬质金属が凝聚した後、その纵剖面上の異なる布位に液状硬质金属のマクロ流動によって製造された检查是否工业气体の分散一現象がない)、单次塑压ができるなどである。粉丝冶金行业材料材料零部件にとって、流体热学机转の凹陷不平を決定する主な影响は焼結零部件相对黏度の凹陷不平であり、焼結零部件相对黏度の乐观に有利な影响はすべて最終製品の流体热学机转を高めることができる。焼結体相对黏度が大きいほど、流体热学的机转は高くなるが、焼結体相对黏度が対応する緻密资源の理論的相对黏度に達しない限り、焼結体资源の流体热学的机转は対応する緻密资源の流体热学的机转より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結资源)と硬质金属成分を提升した焼結鋼に更加重视しなければならない。これらの強度はいずれも硬质金属成分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欠缺する。そのため、鉄基粉丝冶金行业材料材料構造零部件资源の靭性と衝撃エネルギー値はすべて资源相对黏度の欠缺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。