硬质合金温压工艺聚合物

温压工艺成形零件图片
开发温压技术时首要的任务就是选择或研制出适当的、可做粘结剂/润滑剂的聚合物添加剂。对于硬质合金粉末,其选用的聚合物需要具备一定的特点,如较低的玻璃化温度,易溶于挥发成型剂等。聚合物的加入方式主要有干混、湿混等。

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温压工艺硬质合金压坯强度机制

粉末粘结模型图片
硬质合金压坯的强度是压坯的重要性能参数,温压工艺可以通过两种途径提高压坯强度,一是通过温压致密提高压坯密度,二是加热温度影响了聚合物本身以及其与粉末颗粒的作用行为。

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硬质合金温压致密化机理

颗粒重排图片
无论对于塑性粉末还是脆性粉末, 温压工艺都有效提高了压坯密度、强度, 是一种提高硬质合金压坯强度行之有效的方法。一般认为,温压成形的致密化机理通常有两种途径,一是颗粒重排,二是塑性变形。

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硬质合金温压技术

温压设备图片
由于温压技术具有制造低成本、高密度、高强度、高精度、异形复杂零件等方面巨大优势,使得温压工艺在硬质合金制备中有着广阔的应用前景。温压工艺的技术关键主要是温压用粉末的制备,新型润滑剂的选择、组合或改性,以及温压系统的研制。

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硬质合金温压工艺特点

温压设备图片
温压工艺可以有效提高硬质合金压坯密度、强度,拓宽硬质合金成形剂的设计空间,温压工艺在硬质合金制备中有着广阔的应用前景。其在制造低成本、高密度、高强度、高精度、异形复杂零件方面具有巨大的优势。这是由温压技术本身的特点所决定的。

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硬质合金高速压制技术

高速压制设备图片
硬质合金高速压制技术属于动态压制成形,是以明显高于传统静态压制的速度对粉体进行成形的技术,其压制速度为2-30m/s,动压通过冲击波或应力波在粉体中的传播使粉体迅速成形和致密化。粉末高速压制与传统静态刚模压制相比,从工艺上来看,在粉末充填和零件脱模等方面有很多的相似性,粉末高速压制的压制速度比传统的压制方法快500~1000倍,还可实现在0.3~1s的时间间隔内实现多次冲击压制。硬质合金高速压制技术的核心是设备、模具和致密化机制这三个方面。

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硬质合金高速压制特点

高速压制图片
高速压制技术(HVC)是2001年瑞典提出的一种先进的成形技术,兼有动态制的高冲击能量和传统压制的高速平稳性等多重特征,可广泛用于金属、陶瓷和聚合物等材料的成形。目前高速压制技术也开始在硬质合金粉末冶金中进行技术探索。该成形方式具有压坯性能好、弹性后效低等诸多特点。

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硬质合金成形新技术

高速压制设备图片
硬质合金诞生至今,已有近百年历史,其成形技术也随科技的发展而飞速发展。除了常见的模压压制、挤压压制、注射成形、等静压成形等成形方式外,出现了如温压技术、高速压制技术、爆炸压制、动力磁性压制等一大批成形新技术。

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知名矿山-俄罗斯莱蒙托夫钨矿

俄罗斯莱蒙托夫钨矿图片

俄罗斯莱蒙托夫钨矿图片

俄罗斯莱蒙托夫钨矿(Lermontov mine)位于俄罗斯远东的滨海边疆区,普里穆尔斯基矿(Primorsky mine)附近,是俄罗斯远东的两个主要钨矿之一,已开采了数十年,该矿主产白钨,储量约8万吨,矿品位0.2%,平均年产钨精矿约600-800吨,主要供应俄罗斯本国,但近几年产量正不断下降。

这些年随着俄罗斯国内金属加工、油气钻探和军工产业的发展,俄罗斯对钨矿的需求是如饥似渴的,实际上俄罗斯并不是没有钨矿,而是能达到工业开采标准的钨矿不多,即便是远东的两座钨矿山普里穆尔斯基矿(Primorsky mine)和莱蒙托夫矿(Lermontov mine),它们的综合品位也就在0.2%上下,勉强达标而无经济效益可言,但以强国自居的俄罗斯不喜欢在战略资源问题上受制于别国,所以应验了那句俗话“没鱼虾也好”,哪怕是开采和运输条件都不理想的贫矿,只要能自给自足,他们也愿意不计得失地去开采,这一方面既缓解国家迫切的资源需求,另一方面还解决了当地人的就业问题。

据了解,目前远东的两座钨矿山占据着俄罗斯钨供应总量的半壁江山,然而莱蒙托夫钨矿已开采了数十年,这座以诗人命名的矿山正逐渐地显现出疲态,2016年产量已降低到三百吨,而且受制于西伯利亚寒流的影响,矿山为了节约开支而在冬天选择了停业,这也给了以钨矿为生的当地居民造成很大的困扰,他们因收入降低而难以过冬,这件事甚至惊动了俄罗斯的总统普京,就在今年1月,普京还敦促矿业公司投入资金尽快让莱蒙托夫矿复工,然而,莱蒙托夫矿终是一座即将枯竭的矿山,坐吃山空的日子已为时不远,可以预见到明年或者后年,当地居民开采出来的或许不再是钨矿石而是普通的石头了,到时又会是怎样的情景呢?

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知名矿山-安徽省绩溪县际下钨铜矿

安徽省绩溪县际下钨铜矿

安徽省绩溪县际下钨铜矿图片

安徽省绩溪县际下钨(铜)矿位于安徽省南部宣城市,地处黄山山脉和西天目山山脉的结合带,是皖南山区较大的钨矿山,目前已知钨储量为1.04万吨,矿石品位0.39%,主产白钨矿。

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