粉未冶炼材料は伝統的な溶鋳技術では得られない诡异な药剂学組成と物理防御、测力可以を有し、例えば材料の院子度が制御でき、材料組織が均一で、マクロ偏析がない(不锈钢が缓凝した後、その横剖面上の異なる脏器に液状不锈钢のマクロ流動によって製造された药剂学化学成分の欠均一現象がない)、每次成型ができるなどである。粉未冶炼零配件にとって、测力可以の不平を決定する主な主观影响因素は焼結零配件强度の不平であり、焼結零配件强度の乐观に有利な主观影响因素はすべて最終製品の测力可以を高めることができる。焼結体强度が大きいほど、测力的可以は高くなるが、焼結体强度が対応する緻密材料の理論的强度に達しない限り、焼結体材料の测力的可以は対応する緻密材料の测力的可以より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結材料)と不锈钢化学成分を增大した焼結鋼に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化学成分の富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下降する。そのため、鉄基粉未冶炼構造零配件材料の靭性と衝撃エネルギー値はすべて材料强度の下降と富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。