粉化状原材料冶炼数据质料は伝統的な溶鋳技術では得られない稀奇な催化組成と物理药剂学、热学后能を有し、例えば数据质料の绿化带度が制御でき、数据质料組織が均一で、マクロ偏析がない(硬质和金が沉淀した後、その段面上の異なる局部に液状硬质和金のマクロ流動によって製造された催化有效成分の相差太大一現象がない)、一些挤压铸造ができるなどである。粉化状原材料冶炼零配件にとって、热学后能の高低不平を決定する主な情况は焼結零配件孔隙率の高低不平であり、焼結零配件孔隙率の上移に有利于な情况はすべて最終製品の热学后能を高めることができる。焼結体孔隙率が大きいほど、热学的后能は高くなるが、焼結体孔隙率が対応する緻密数据质料の理論的孔隙率に達しない限り、焼結体数据质料の热学的后能は対応する緻密数据质料の热学的后能より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結数据质料)と硬质和金原子を加强した焼結鋼に重要性しなければならない。これらの強度はいずれも硬质和金原子の内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欠缺する。そのため、鉄基粉化状原材料冶炼構造零配件数据质料の靭性と衝撃エネルギー値はすべて数据质料孔隙率の欠缺と内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。