钨基重合金的烧结

钨基重合金的烧结是十分重要的环节。烧结工艺对合金的致密度、晶粒大小、偏析、组织形貌等有很大的影响。在烧结过程中,烧结温度、时间、烧结气氛、冷却速度是主要的工艺参数,它们对合金的密度、组织结构和力学性能有非常重要的影响。

钨基重合金的烧结主要方法有:液相烧结、固相烧结、二步烧结、重复烧结。

烧结温度和保温时间对合金的均匀性有很大影响。当烧结温度低或保温时间短时,液相烧结钨基重合金中的粘结相局部形成液相,不能有效地将钨颗粒包裹起来,钨与粘结相分布极不均匀。

当合金中钨含量高、粘结相含量少时,烧结温度应提高;钨含量低,粘结相含量多的合金,烧结温度应适当降低。在合适的烧结温度下,选择烧结时间的长短还要考虑到烧结件的尺寸大小和含钨量多少,最佳的烧结时间为60~90min。液相烧结通常在纯氢气氛中进行;在真空中进行烧结时,其密度比在氢气氛中烧结的要高;采用氮气、氢气作为保护气氛时,合金的孔隙度较大,密度较低。合金中粘结相的硬度随着冷却速度的减小而降低,而钨相的硬度变化不大,冷却速度对韧性影响的主要因素是杂质偏析。

合理的烧结工艺应达到以下目的:烧结后的合金密度增加、孔隙度降低或消除,避免氢脆和金属间化合物的形成,防止晶粒长大粗化。

钨基重合金在采用液相烧结时,其烧结温度高、晶粒极易发生长大。且在烧结过程中固/液密度差别大,在重力作用下产生黏性流动,发生钨晶粒“偏析”,试样容易发生严重的坍塌变形。对性能、组织的均匀性要求高、尺寸精度要求严或外形结构复杂的零件,液相烧结的应用受到较大的限制。固相烧结由于可以避免液相烧结过程中的液相流动和钨颗粒下沉,能减小或消除试样的变形,其工艺具有实际价值。但由于固相烧结相对密度较低,强度与液相烧结相比也要低得多,必须配合采用一些其他手段才行。

 

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