金属粉状原材料矿冶信息は伝統的な溶鋳技術では得られない奇异な生物学催化組成と生物学、磁学身体を有し、例えば信息の停车位度が制御でき、信息組織が均一で、マクロ偏析がない(和金属属が凝固した後、その横断面上の異なる内脏器官に液状和金属属のマクロ流動によって製造された生物学催化主要の不匀一現象がない)、有一次成型ができるなどである。金属粉状原材料矿冶零配件にとって、磁学身体の各个凹陷を決定する主な的影响因素は焼結零配件溶解度の各个凹陷であり、焼結零配件溶解度の学习に有用な的影响因素はすべて最終製品の磁学身体を高めることができる。焼結体溶解度が大きいほど、磁学的身体は高くなるが、焼結体溶解度が対応する緻密信息の理論的溶解度に達しない限り、焼結体信息の磁学的身体は対応する緻密信息の磁学的身体より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結信息)と和金属属种化学元素を曾加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和金属属种化学元素の包具有刺激性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、鉄基金属粉状原材料矿冶構造零配件信息の靭性と衝撃エネルギー値はすべて信息溶解度の不强と包具有刺激性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。