粉末冶金材料は伝統(tǒng)的な溶鋳技術(shù)では得られない獨特な化學(xué)組成と物理、力學(xué)性能を有し、例えば材料の空隙度が制御でき、材料組織が均一で、マクロ偏析がない(合金が凝固した後、その斷面上の異なる部位に液狀合金のマクロ流動によって製造された化學(xué)成分の不均一現(xiàn)象がない)、一次成形ができるなどである。粉末冶金部品にとって、力學(xué)性能の高低を決定する主な要素は焼結(jié)部品密度の高低であり、焼結(jié)部品密度の向上に有利な要素はすべて最終製品の力學(xué)性能を高めることができる。焼結(jié)體密度が大きいほど、力學(xué)的性能は高くなるが、焼結(jié)體密度が対応する緻密材料の理論的密度に達(dá)しない限り、焼結(jié)體材料の力學(xué)的性能は対応する緻密材料の力學(xué)的性能より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結(jié)材料)と合金元素を添加した焼結(jié)鋼に注意しなければならない。これらの強度はいずれも合金元素の含有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低下する。そのため、鉄基粉末冶金構(gòu)造部品材料の靭性と衝撃エネルギー値はすべて材料密度の低下と含有量の増加に伴い減少した。