TiN涂层硬质合金
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2013年8月16日 星期五 10:39
- 作者:Yuri
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TiN涂层硬质合金是在钨钻合金的基体上形成一层厚0.0003时(约0.0076毫米)的氮化钦覆层。其刀具寿命比钨钻硬质合金的寿命要高两倍。氮化钛涂层的主要优点是降低工件和刀具表面之间的摩擦力,减小切削力并降低切削温度。从而可以提高切削速度而不降低刀具的寿命。此外,切屑较自由地流出,可使加工表面光洁度大大提高。在加工时,尤其在高速切削时,刀具和切屑之间形成一层氧化钦薄膜。此薄膜就成为实际上能防止切屑和刀具之间互相扩散的障碍。有些TiN还会进入碳化钨基体内,使其在TiN涂层磨掉以后,仍具有极好的刀具性能。由于在高温时,TiN的氧化程度比碳化钨基硬质合金更小,因而TiN涂层对基体的碳化物具有一定的保护作用。
TiN涂层硬质合金抗月牙洼磨损性高,最适用于加工钢或其他切屑易于粘在刀具前面的其他工件材料。
根据资料分析,TiN涂层硬质合金的耐磨性最少也与TiC涂层硬质合金相等,而在被加工件表面光洁度和合金本身抗碎裂性能方面则更优越。这些良好的特性是由于TiN对碳化钨基体的反应性差,而且不会像TiC涂层那样出现有害的脱碳层(17相)以及形成气孔。尽管TiN的硬度较低,但其耐磨性十分好,这是由于与TiC涂层相比较,TiN和铁素材料之间的摩擦作用小(不易粘刀),可减小热磨损,从而有效地弥补了硬度较差的缺点。
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超粗晶粒硬质合金
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- 发布于 2013年8月15日 星期四 19:09
- 作者:Yuri
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按照Sandvik的晶粒度分级标准,粗晶硬质合金的晶粒度为3.5~4.9μm,超粗晶粒硬质合金的晶粒度为5.0~7.9μm。
石油钴齿、截煤机齿、路面冷铣刨机齿、冲压模具、轧辊等广泛应用粗晶及超粗晶粒硬质合金。低钴粗晶和高钴细晶硬质合金均已成为硬质合金的发展方向。低钴粗晶合金的结构设计原理是:WC晶粒粗,比表面积减小,使合金中钴层增厚,从而提高合金的冲击韧性。合金中钴含量的减少,合金中WC含量的增加,提高合金的耐磨性。低钴粗晶合金的综合作用使得合金的韧性好,耐磨性高。
粗晶硬质合金的晶粒度尺寸取决于WC粉末的晶粒度大小。
铝热法是一种生产粗晶WC的特殊方法。它将钨精矿(黑钨精矿或白钨精矿)、轧钢铁鳞、铝粉等配料混合,加入少量的高氯酸钾做引燃物。物料发生放热反应,温度高达2500℃~3000℃,反应结束后随炉冷却。生成物上层为铝酸钙渣等,下层为含WC的金属铁块。铁块中含WC65%左右,铁块经清洗破碎后,用热硫酸和盐酸溶液溶去铁,得到单晶WC颗粒。
制备粗晶硬质合金时,要尽量降低球磨破碎效率,提高混合效率,以免WC晶粒被过度破碎。实际生产中常采用增大研磨球径,降低球料比,缩短球磨时间等方法来降低球磨破碎效率,提高混合效率。粗晶硬质合金的WC平均晶粒度大于7μm。
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司太立硬质合金
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- 发布于 2013年8月15日 星期四 09:17
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司太立(Stellite)是一种能耐各种类型磨损和腐蚀以及高温氧化的硬质合金。即通常所说的钴基合金,司太立合金由美国人Elwood Hayness 于1907年发明。司太立合金是以钴作为主要成分,含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、铌、钽、钛、镧等合金元素,偶而也还含有铁的一类合金。根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。
按使用用途分类,司太立合金可以分为司太立耐磨损合金,司太立耐高温合金及司太立耐磨损和水溶液腐蚀合金。一般使用工况下,其实都是兼有耐磨损耐高温或耐磨损耐腐蚀的情况,有的工况还可能要求同时耐高温耐磨损耐腐蚀,而越是在这种复杂的工况下,才越能体现司太立合金的优势。
蜂窝结构硬质合金
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2013年8月15日 星期四 19:08
- 作者:Yuri
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低钴细晶硬质合金具有高的硬度和耐磨性,断裂韧性较差;高钴粗晶合金则相反,通过成分结构和性能设计,使合金中既有低钴细晶组织,又有高钴粗晶组织,则有希望获得一种既有韧性又有耐磨性的新结构硬质合金。由于所制得的合金显微组织呈蜂窝状结构,故也称为蜂窝状结构硬质合金。
在金相显示中,粗细晶粒在界面处清晰可见,粗晶基体中的Co相与细晶颗粒中的Co相融合在一起。这是由于粗晶基体中钴含量较高,细晶颗粒中钴含量较低,二者之间存在W和C的浓度差,使得钴由高钴区向低钴区迁移。
美国新创业公司将韧性好的N008牌号混合料与耐磨性好的N003牌号混合料均匀混合制成NFN20牌号硬质合金。NFN合金中基体中为N008牌号,占80%(质量分数),N003牌号占20%(质量分数)。从各种不同牌号合金的性能可见复合合金的抗弯强度和硬度均保持了高的水平。
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硬质合金钎焊裂纹产生原因及减少裂纹措施
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- 发布于 2013年8月15日 星期四 09:09
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钎焊硬质合金的缺陷及防止
(1)硬质合金钎焊裂纹产生的原因
导致硬质合金钎焊工件的裂纹因素是多方面的,如槽形设计、钎焊工艺、加热过程及刃磨等。
① 一些硬度高、强度低的硬质合金,如YT60、YT30、YG2和YG3X等,容易产生钎焊裂纹。尤其是这些牌号的硬质合金的钎焊面积比较大时更应当引起重视。
② 封闭式或半封闭式的槽形,是增加钎焊应力促使造成裂纹的重要原因。应在满足焊缝强度使用要求的情况下,尽可能减少钎焊面积,以减小钎焊应力。
③ 焊接加热速度太快或焊后冷却速度过快会造成热量分布不均,产生瞬时应力引起裂纹。快速加热时,硬质合金外层受压应力,中间受拉应力,超过允许的加热速度时,可能产生可见的裂纹和内部不可见的裂纹。钎焊后快速冷却时,外层上会出现拉应力,而引起合金中出现裂纹。应避免将工件放在潮湿的地面上,或放在潮湿的石灰槽中,这会使硬质合金因骤冷而产生裂纹。