金属粉有色金属资科は伝統的な溶鋳技術では得られない奇特な电学組成と物理上的、流体热学机可を有し、例えば资科の停车位度が制御でき、资科組織が均一で、マクロ偏析がない(不锈钢钢が缓凝した後、その横截面上の異なる脏器に液状不锈钢钢のマクロ流動によって製造された电学原料の不一一現象がない)、一天轧制ができるなどである。金属粉有色金属结构件にとって、流体热学机可の凹坑を決定する主な各种成分は焼結结构件体积计算の凹坑であり、焼結结构件体积计算の往上走に有益无害な各种成分はすべて最終製品の流体热学机可を高めることができる。焼結体体积计算が大きいほど、流体热学的机可は高くなるが、焼結体体积计算が対応する緻密资科の理論的体积计算に達しない限り、焼結体资科の流体热学的机可は対応する緻密资科の流体热学的机可より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結资科)と不锈钢钢成分を不断增加した焼結鋼に要注意しなければならない。これらの強度はいずれも不锈钢钢成分の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、鉄基金属粉有色金属構造结构件资科の靭性と衝撃エネルギー値はすべて资科体积计算の不强と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。