脱脂温度对硬质合金溶剂脱脂的影响

溶剂脱脂广泛应用于硬质合金注射成型脱脂过程。溶剂脱脂的各项工艺参数均会对脱脂过程和制品质量起着重要影响,这其中脱脂温度影响尤为明显。温度不仅影响脱脂率,更对鼓泡、开裂等缺陷影响明显。
 
1.脱脂温度对脱脂率的影响趋势
溶剂脱脂包含下面几个基本步骤:首先是溶剂分子扩散进入硬质合金注射成形坯,然后粘结剂溶解于溶剂中形成粘结剂溶剂溶体,粘结剂分子在成形坯内通过粘结剂溶剂溶体扩散至成形坯表面,最后是扩散至成形坯表面的粘结剂分子脱离成形坯进入溶剂溶体中。由下图可见,相同的脱脂时间内,随脱脂温度升高,脱脂率增加。
 
温度对脱脂率的影响图片
 
2.脱脂温度的影响机理
在脱脂开始阶,扩散过程是整个脱脂过程的控制环节随着孔隙通道打开,脱脂速度加快。温度是影响扩散反应速率的主要因素。温度越高,分子运动越剧烈,低分子组元向高分子组元有机物中的扩散和溶解加快,更有利于高分子聚合物的链结构松散而使得高分子聚合物在溶剂中的溶解增加,因而注射坯的脱脂量增加。随温度进一步升高到50 ℃时,扩散、溶解、溶胀反应加剧。溶解增加和体积膨胀导致溶胀开裂,温度升高,溶解速度加快,溶胀引起的开裂和鼓泡更为严重。但实验结果表明:脱脂温度超过50℃时,粘结剂所对应的注射坯样在内即有部分样品发生鼓泡,超过60℃时,坯体内会出现严重的鼓泡、开裂现象。这是因为在早期脱脂阶段,主要是低分子溶剂组元向高分子PW、EVA 、HDPE 等有机物中扩散,引起高分子组元软化和高分子链结构变松散,体积产生膨胀(即为溶胀),在溶胀之后,即为粘结剂的溶解阶段,随溶解增加和体积膨胀的发生,从而导致溶胀开裂。温度升高,溶解速度加快,溶胀引起的开裂更为严重。在脱脂的后期阶段,溶液与坯体中粘结剂浓度差减小,体系进入溶解控制阶段,浓度差成为影响反应速率的主要因素。此时,由于低温脱脂粘结剂脱除率低,溶液与坯体中浓度差相对较大,导致低温脱脂速率反而比高温脱脂速率大。
 
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脱脂时间对硬质合金溶剂脱脂的影响

由于注射成型技术诸多优异特性,注射成型技术目前已被广泛应用在硬质合金生产领域。在硬质合金生产领域在最常使用溶剂脱脂+热脱脂的二步脱脂工艺。其中溶剂脱脂一般作为二步脱脂的第一步,也是最重要的一步,溶剂脱脂的质量好坏直接影响硬质合金制品的质量好坏。其中脱脂时间对脱脂率的影响较为直接且关系到整个注射成型生产效率和生产成本,故研究对脱脂过程的影响就显得至关重要。
 
1. 脱脂时间对脱脂过程的影响的总体趋势
随脱脂时间延长,粘结剂脱除率增加,但增加的速率逐渐减慢,最后趋于恒定。这是由于随时间延长,粘结剂脱除率增加,溶液中粘结剂浓度增加,脱脂坯与溶液中粘结剂浓度差减小,导致粘结剂溶解及在溶液中扩散的速率降低。如下图所示。
 
脱脂时间与脱脂率的关系图片
 
2. 脱脂时间对不同脱脂阶段的影响
粘结剂注射坯在溶剂中的浸没时间对粘结剂的脱除量有较大的影响。在脱脂早期,脱脂坯与溶剂中的粘结剂浓度相差很大,易于发生粘结剂从注射坯向溶液中扩散、溶解。此时粘结剂脱除速率较快,溶剂中粘结剂浓度增加。随时间延长,脱脂进人后期阶段,溶剂与坯体中粘结剂浓度差减小,体系进人溶解控制阶段,浓度差成为影响反应的速率的主要因素。脱脂坯与溶剂中粘结剂浓度差减小,导致粘结剂溶解及在溶剂中扩散速率降低,脱脂速率逐渐减慢。对于油基物料,在同样时间和条件下,其脱脂量均大于石蜡基。
 
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粘结剂体系对硬质合金溶剂脱脂的影响

硬质合金的注射成型技术一次成形材料利用率高,表面光洁度好,生产成本低,特别适合于大批量生产体积小、形状复杂的硬质合金零部件。脱脂工艺是注射成形工艺过程中最重要,也是最困难的步骤之一 ,控制不当将引起脱脂坯变形,成分波动等缺陷,进而影响最终硬质合金产品的性能。在硬质合金注射成型脱脂工艺中,最常使用的是热脱脂和溶剂脱脂。其中溶剂脱脂一般作为二步脱脂的第一步,也是最重要的一步,溶剂脱脂的质量好坏直接影响硬质合金制品的质量好坏。这其中溶剂脱脂的粘结剂体系组成、脱脂温度、脱脂时间、样品厚度及形状等是最重要的工艺组成。由于不同粘结剂体系的组成对脱脂率的影响最为明显且直接,故研究粘结剂体系的组成对脱脂率的影响就显得至关重要。
 
下图为2种石蜡基(1#、2#)和1种油基(3#)的脱脂率变化图片。
 
粘结体系对脱脂的影响图片
 
1. 石蜡基(PW)粘结剂硬质合金注射坯脱脂时随脱脂时间延长,各组粘结剂脱除率均增加,其中石蜡基(PW)的不同粘结剂的脱除速率和最终脱脂率都相差不大。对于分子量较大的石蜡在溶剂脱脂时首先发生较低分子量的正庚烷溶剂向较高分子的PW等聚合物中扩散,将高分子有机物的链节强度弱化而解链,产生溶胀效应,再发生溶解,因此,其溶解速度较慢。
 
2. 油基(主要有植物油基和矿物油基)粘结剂注射坯样的脱脂速率明显快于前者,最终脱脂率也高于石蜡基(PW)粘结剂。油基粘结剂能方便地用溶剂溶解而脱去,脱脂时间短,因而表现出比、 更好的溶剂脱脂特性。所以 油基粘结剂粘结剂的脱脂效果最为理想。另外,油基粘结剂具有比蜡更好的流动性,在注射成形时可使内应力松弛避免坯样微裂纹的产生。含有油基小分子的有机液体与正庚烷的相溶性好,它们更容易从注射坯向溶剂中扩散而脱除,而且不产生溶胀效应,表现出比PW更好的溶剂。下图为2种石蜡基和1种油基的脱脂率变化图片。
 
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硬质合金注射成形热脱脂工艺

硬质合金注射成形属于粉末注射成型工艺(PIM),PIM工艺复杂、影响因素多,因此提高和稳定PIM 硬质合金性能使其达到传统粉末冶金模压法制备的合金的性能一直是PIM 工艺中的最大难点。之所以是最大难点其主要原因是脱除粘结剂的工艺非常苛刻,要求既不产生增碳也不能造成脱碳,否则会对烧结产品的力学性能有很大的影响。热脱脂方式,也是二步法脱脂的最终脱脂步骤,它的工艺参数直接影响硬质合金注射坯的脱脂质量。
 
1.不含低分子极性组元
目前广泛用于硬质合金注射成形工业中的粘结剂为石蜡基多组元体系的粘结剂,如PW-EVA-HDPE粘结剂体系,这些体系不含低分子极性组元。此类粘结剂的主要组元石蜡一般在55℃~70 ℃(主要是根据石蜡的种类)发生软化和熔融,但在熔融点以下不会脱除。当温度超过一定温度(PW的组分最低裂解温度)时,PW开始发生裂解并产生大量的气体。将坯件以 较快的升温速度升温至较高温度(200-250℃)时,注射坯容易开裂。当升温速率较低时,坯件无脱脂缺陷,大部分PW能发生热解。同时粉末颗粒发生粘性流动产生重排。然后在250 ℃至450 ℃脱除剩余粘结剂,此时,脱脂缺陷对脱脂温度和升温速率不敏感。当热脱脂温度高于450 ℃时,粘结剂在脱除的同时也使得WC产生脱碳,因此,热脱脂最高温度不宜高于450 ℃。
 
2.含低分子极性组元
在硬质合金注射成形中,WC 粒度细小且形状不规则、比表面大,表面活化能搞,粉末团聚程度大,有机物(特别是表面活性剂组分)容易在粉末颗粒表面或团聚粉末颗粒空隙内形成一层吸附薄膜,吸附层的厚度对粘结剂的脱除有很大的影响。油、硬脂酸、邻苯二甲二辛脂等低分子组元具有极性,优先吸附在 WC粉颗粒表面,更均匀地包覆在粉末表面,减少吸附层的膜厚。而且这些低分子粘结剂组元较石蜡更容易通过热脱脂脱除。因此,在热脱脂时,此类含低分子极性组元的注射坯的热脱脂时间较短,对脱脂温度等工艺参数不十分敏感,脱脂缺陷容易控制,热脱脂工艺控制步骤较简单。下图为不含低分子极性组元(图a)和含低分子极性组元(图b)的脱脂工艺图。
 
粘结剂体系对脱脂过程的影响图片

 

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硬质合金溶剂脱脂缺陷

在硬质合金注射成型工艺中综合采用溶剂脱脂和热脱脂工艺,即二步法脱脂, 可大大缩短脱脂时间, 提高生产效率, 而且由于其具有坯体变形小, 成分波动小的优点。但实际的硬质合金溶剂脱脂过程常会出现脱脂缺陷(变形、裂纹等),影响脱脂质量。硬质合金溶剂脱脂坯中的缺陷可分为 2 类:一类是由硬质合金注射坯缺陷引起的,另一类是由于脱脂工艺参数控制不当引起的。
 
1.注射缺陷导致的脱脂过程恶化
1.1表面流动纹导致的恶化。溶剂脱脂后,试样从溶液中取出时,已脱脂坯内部大量溶剂快速挥发,使得坯体内部压力增大,极易在坯体结合不牢处、特别是表面流动纹、浇口等薄弱位置产生裂纹。这种裂纹虽然经烧结后会在一定程度上收缩,但不可避免地对硬质合金产品的力学性能造成影响。
1.2注射坯夹心的恶化。注射过程中产生的夹心注射坯(如下图1所示)在溶剂脱脂时,表面最先冷凝层随着低熔点粘结剂组元的脱除,表面收缩,其坯层强度逐渐下降,当强度下降到不足以维持内部应力平衡时,先冷凝层便在内应力的作用下沿注射坯的轴向开裂。通过对注射工艺参数的调整可消除由注射缺陷引起的溶剂脱脂缺陷。
 
夹心缺陷图片
 
2.溶剂脱脂参数控制不当
2.1温度过高。脱脂过程温度过高导致脱脂溶剂扩散和渗透速率加快,脱脂速率过高,溶剂导致的彭胀效应的影响越大,硬质合金坯体产生鼓泡、变形及裂纹。
2.2温度过低,由于溶剂脱脂过程的开始阶段是一个温度控制阶段,在低温时低熔点组元扩散速率过低,相对分子质量较低的分子扩散所需的激活能较小,低温时更易于向坯体中扩散,当相对分子质量较低的溶剂分子在高熔点组元中造成的溶胀效应不能由高熔点组元的脱除得到补偿时,便会导致坯体在溶剂脱脂初期开裂。
 
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钨合金屏蔽针管

核医学是利用核素和核技术来进行生命科学和基础医学研究并诊断、治疗疾病的一门新兴综合性交叉学科,其检查和治疗的项目也越来越广泛,已渗透到临床各科。在放射性药物制备、封装、注射等操作过程中,工作人员就处在该辐射中,会受到来自放射性药物的外照射,照射剂量的大小与放射性药物的活度、辐射源距离、停留时间及屏蔽程度有关。

                钨合金屏蔽针管

放射性药物是含有放射性核素供医学诊断和治疗用的一类特殊药物。用于机体内进行医学诊断或治疗的含放射性核素标记的化合物或生物制剂。如发射纯β-射线的放射性治疗药物32P、89Sr、90Y等。

钨合金屏蔽针管是由钨合金为原料制成的是用于医疗注射放射性药物时起保护作用的医疗器械。钨合金屏蔽针管是利用高致密钨合金对放射性粒子的屏蔽作用。钨合金密度可达16 .5-19.0g/cm3,对放射性粒子有很好的屏蔽效益。为了保护病人、医生、护士以及其他人免遭辐射的危害,放射源必须隔离并将其屏蔽。必须将放射性材料的放射性控制在足够低的放射水平下,以免产生有害的电离辐射,这样就不会导致肺癌、皮肤癌等癌症。之所以选择高比重钨合金屏蔽件作为屏蔽材料,是因为钨合金具有优良的射线吸收能力,高密度性(密度比铅高两倍)以及良好的耐腐蚀性。
 

 

 

 

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γ照相机钨合金准直器

γ照相机是核医学最基本的显像设备。它由准直器、碘化钠晶体、光导、光电倍增管矩阵、位置电路、能量电路、显示系统和成像装置等组成。准直器、晶体、光电倍增管矩阵等构成可单独运动的部分,称为探头,是γ照相机的核心。γ照相机可以立即在一定的视野内成像,而不需要机械扫描。这种仪器既可用作静态观察,亦可用作动态观察。

γ照相机

γ照相机主要由探测器、电子线路和监视装置三个基本组成部分组成。探测器是由准直器、闪烁晶体、光导、光电倍增管、前置放大器和定位网络电路(或称模拟计算电路)等组成。γ照相机钨合金准直器是该设备的一种重要部,用来实现空间定位,使得来自不同空间部位的射线照射到闪烁体的特定位置上。由于脏器中每一小部分的放射性都是各向同性的发射射线,探测中整个闪烁晶体都受其照射,而今体内的每一小点也都接收整个脏器各部分发射来的射线,所以,这样形成的闪烁图像将呈现一片混乱的闪烁点,而不是脏器内相应的放射性分布图像。准直器的目的就是让能通过准直孔的射线射到闪烁晶体上,而将其它射线阻挡使之射不到闪烁晶体上。

同时,γ照相机能远距离对放射性物质进行快速成像,定位准确,可有效减少工作人员所受照射剂量,为放射源监测和丢失放射源搜寻提供了新手段。钨合金材料具有对各种射线的屏蔽本领高的优点,且无害环保,在放射医疗技术中广泛用于屏蔽材料。

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钨芯脱壳穿甲弹

脱壳穿甲弹曾是坦克炮发射的动能穿甲弹的主流,是传统穿甲弹提升破坏效果的改良型。在一个比主炮口径小的钨合金制弹芯再套上由轻金属制造的套环,套环和主炮口径相同,当发射时轻金属套环脱落而钨合金弹芯继续飞向目标,这是为了要兼顾以大口径坦克炮发射高速炮弹和以小口径炮弹较易穿透装甲的要求,这种炮弹的弹芯长径比不可大于1:7,以便用线膛炮发射。钨芯脱壳穿甲弹的弹头采用了脱壳原理和高密度钨合金的新结构、新材料,具有初速高、弹道低伸、飞行时间短、命中精度高、侵彻力大等特点,能有效地对付快速运动目标;其弹心断面密度大,与硬质钢心或碳化钨弹心在侵彻过程中整个破碎相反,钨合金弹心可展性较好,以飞溅式穿甲,具有极好的二次侵彻特性,对大着角、夹心和多层结构复合装甲的穿甲效果更为明显。已在军事方面被广泛采用。

                              钨芯脱壳穿甲

钨心脱壳穿甲弹弹头的典型结构,由弹心、前托(上托)、底托和闭气环组成。在膛内,底托包覆着弹心在火药燃气作用下沿枪管运动,使质量较轻的弹头获得高初速和转速。出枪口后,底托脱落,弹心飞向目标。弹心是穿甲元件,由钨合金材料制成。因为钨合金的比重为18g/cm3,是钢比重(7.8g/cm3)的2.3倍,所以弹心的断面密度大,有利于提高飞行时的存速能力和对钢板的侵彻能力。

高比重合金有个最突出的特点就是比重高也就是大家常说的密度大,此外,钨合金耐高温;热稳定性好,在穿甲弹飞行过程中与空气摩擦产生大量的热,要是穿甲弹中的填充物热性不好就会使它粘结在一起,无法达到穿甲的作用。钨合金的这一特性使穿甲弹很好的发挥了应有的功效。
 

 

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钨芯穿甲弹

钨芯穿甲弹是在普通的穿甲弹的基础上发展起来的高效穿甲弹。是现代军事武器常用的弹种之一。穿甲弹内部装载钨合金弹芯所以称之为钨芯穿甲弹。

           钨芯穿甲弹

为了击穿更厚的装甲,势必要提高炮弹射击后的动能,制造更大的炮弹,相对的要有更大的大炮来使用,一味的加大尺寸并不是唯一的方法。所以就在弹头的材质上做点功夫,由于穿甲弹速度越大,头部越硬越好,所以在炮弹中又包了一个小一号的由钨芯制成的弹头,命中目标后小弹头被挤出并对对方造成杀伤。钨芯穿甲弹由风帽、弹芯、弹体、曳光管组成。弹芯是穿甲弹的主体也是关键部位,用高密度钨合金制成。钨合金一种致密金属不仅密度大而且硬度超凡,是制造硬芯弹药的主要材料。弹体用低碳钢或铝合金制造,主要起支承弹芯的作用,其上有导带,能保证弹丸旋转稳定。弹芯被固定在弹体中间,当碰击装甲瞬间,弹体破裂,弹芯进行穿甲。钨芯穿甲弹具有“速度高、弹道低伸、穿甲威力大”等优点。其中“穿甲威力大”是该弹较同等口径弹种最为突出的优点。

钨芯穿甲弹用高比重钨合金制造,密度可达到18g/cm3,弹心的断面密度大,有利于提高飞行时的存速能力和对钢板的侵彻能力,提高穿甲弹的动能给装甲致命的打击。钨合金还是一种耐高温、热稳定性好金属材料。钨芯在穿甲弹内要承受高压高温环境,使用钨合金制造的弹芯,即使在高温高压环境下也不会粘结变形等。
 

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钨合金方块

钨合金方块是钨合金的一种块状产品,具有密度高、抗压强度好、抗氧化性、良好的导电、导热性和耐腐蚀及高密度(密度在16g/cm3到18.5g/cm3),远高于镍、钛、铅。钨合金方块还有良好的抗拉强度,膨胀系数和大弹性系数。在军事中用做穿甲弹弹芯填充材料以及各种配重件等。

纯钨的脆性极高,钨合金方块加工时在复合材料中添加镍与铁,在液相烧结过程使用熔料。镍铁相结合钨颗粒,从而保证钨合金方块具有高延展性,钨合金方块的优势在于具有极佳的机械加工性能,能够承受高负载。此外,钨合金方块具有很好的物理化学性能,如密度高,硬度强,耐高温腐蚀等。密度可以达到18.5g/cm3,是同等钢材料的两倍,这使得钨合金在配重领域有很大的优势。

                       钨合金方块

钨合金方块的应用主要包括两个方面,配重和军事运用。

钨合金具有很高的密度,并且和铅相比较钨合金对环境没有危害,因此钨合金在配重方面的运用广泛。钨合金方块做为配重能够弥补摆动、重量转移、失衡和振动等情况,形成或改变重心,确保最佳平衡性。如飞机配重、潜艇配重、赛车配重、武器配重、运动器材配重等。

在军事方面钨合金方块可作为穿甲弹弹芯填充材料,弹芯是穿甲弹的主体也是关键部位,钨合金一种致密金属不仅密度大而且硬度超凡,是制造硬芯弹药的主要材料。因为钨合金方块有很好的抗拉强度,所以对于穿甲弹的性能有很大的提高。

钨合金还可用于武器的配重,可以减小重型武器的后坐力,保护枪管遭到撞击时不会影响射击的精确度。

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钨合金砧块

镦模锻工艺是由电热镦粗后再进行加工的工艺方法,电热镦粗用砧块材料是随气门用钢材的发展而发展。随着内燃机燃气温度的提高,要求有更高的红硬性,耐磨性的砧块相适应。钨合金砧块是具有较好综合性能的砧块,能满足不同气门钢种发展的要求,是促进镦模锻工艺发展的关键。

钨合金砧块具有以下优异性能:1、良好的导电性能,而砧块本身不要过热。2、良好的高温硬度和强度,在镦粗的高温高压下,砧块材料不易变形。3、良好抗氧化性能和抗电弧烧蚀性能,钨合金砧块红硬性高,使用寿命长。

钨合金砧块

电热镦粗过程是一个断续的周期性作业,砧块材料还将承受热疲劳应力的反复作用,特别是随着内燃机燃气温度的提高,对气门钢材材质的性能,如耐高温性能、耐磨性能等也有更高的要求。由于气门钢种的不断发展,气门钢材能否镦粗,和其选用具有高性能的钨合金做砧块材料有着极大的关系。钨合金砧块以钨为基,添加适量的镍、铁、铜或钼等作为粘结相,采用粉末治金工艺方法,经混料、压制、烧结等工艺制备出不同组分的钨合金砧块及复合结构砧块,产品经性能测试,具有高的室温硬度及高温硬度。实验表明钨合金砧块钨、镍、铁系钨合金最理想,含钨的质量分数在90%-95%时,其使用寿命最佳,当含钨量低于此值时,则钨合金的红硬性、耐磨性还不理想;当含钨量高于此值后,则合金的韧性降低,脆性提高 ,易产生龟裂现象,均降低砧块的使用寿命。因此,在电热镦粗中使用钨合金砧块可减少工人劳动强度,提高产品合格率,降低有关电能消耗,具有良好的经济效益。

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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