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2023年10月21日,2023中国硬质合金及工具产业论坛在株洲开幕,机械工程学院材料成型及控制工程系系主任、四川省切削刀具智能设计与服务工程技术研究中心主任熊计教授受邀参会,并做了“中国硬质合金产业技术发展趋势”主题报告。
近日,中钨高新旗下企业——株洲硬质合金集团有限(以下简称“株硬”或“公司”)美国公司传来喜讯,当日美国某企业向株硬美国公司下达订购数吨高端精密精磨棒材订单,在当前美国加征高额关税的背景下,株硬美国公司能最后成功成为其体系的正式合格供应商实属不易。
采用高能球磨辅助特殊的热压烧结工艺制取定向排布板状WC硬质合金,研究了烧结温度和球磨时间对板状WC晶粒形成及其定向排布的影响。研究结果表明:烧结温度越高,越有利于晶粒粗化,形成大块板状WC晶粒;高能球磨中引入的缺陷是促进WC晶粒长径比提高的主要原因;WC晶粒的均匀性、粒径和长径比是影响其定向排布的主要因素。制备定向排布板状WC硬质合金是同时提高硬质合金硬度和韧性的有效方法。
以直接还原碳化方法制备的超细碳化钨-钴复合粉末为原料,采用微波烧结、放电等离子体烧结、真空烧结制备碳化钨-钴硬质合金,研究1 200℃的烧结温度下,不同烧结方法对碳化钨-钴硬质合金性能的影响。微波烧结超细WC-10Co复合粉末,在1 200℃的烧结温度下保温7 min,制备了综合性能优良的超细WC-10Co硬质合金,相对密度达到99.5%,洛氏硬度为HRA 92.5,矫顽力为30.0 kA/m,磁...
采用以共沉淀方法制备的Ni-Ce复合粉末、真空蒸镀W的金刚石等为原料,热压活化烧结,制取了具有高强度、高硬度的稀土金刚石增强WC-10%Co-5%Ni硬质合金复合齿。观察稀土金刚石增强WC-10%Co-5%Ni硬质合金复合齿的显微结构,测试其硬度、密度、断裂强度、抗冲击性能、磨耗比。研究结果表明:采用热压活化烧结获得的稀土金刚石增强WC-10%Co-5%Ni硬质合金复合齿的洛氏硬度为90,断裂强度...
从动力学的角度分析WC-Ti(C, N)-Co硬质合金在液相烧结过程中表面韧性区的形成机理。借助金相显微镜、扫描电镜、能谱仪、X射线衍射仪和切削实验研究表面韧性区梯度硬质合金的微观结构和性能。研究结果表明:由于N原子与Ti原子之间强烈的热力学耦合作用, N原子和Ti原子在液相烧结过程中朝相反的方向迁移,在合金表面形成缺立方相碳化物的韧性区;与合金内部的WC晶粒相比,韧性区内WC晶粒度更细,晶体取向...
用C2H2与O2火焰在高钴YG系硬质合金基体上沉积复合的碳材料,并分别对酸蚀脱钴预处理的 YG8、YG16硬质合金基体表面进行火焰法沉积研究;用扫描电镜SEM、XRD射线衍射谱、 Raman光谱、原子力显微镜等手段分析了复合碳涂层的组织结构、涂层的质量以及涂层横截面. 结果表明: 不同时间脱钴处理后的YG8硬质合金表面经火焰沉积后,在表面分别形成了典型的“菜花状”球形金刚石、碳纳米管以及金刚石、石...
采用行星式球磨机对Fe-3.0Cr-3.0Mo-0.5Cu-0.5C-33TiC新型钢结硬质合金混合粉末进行高能球磨,对烧结后的合金进行热等静压和锻造处理,研究球磨时间、热等静压及锻造工艺对合金组织、性能及孔隙度的影响。研究结果表明:高能球磨使粉末细化和成分均匀化,促进烧结进程,随球磨时间的延长,合金组织细化且致密;热等静压和锻造工艺可进一步减小和消除合金中烧结后残留的孔洞等缺陷;锻造作为最后工艺...
采用板状WC单晶颗粒作为晶种制备含板状WC晶粒的WC-10%Co(质量分数)硬质合金,研究板状WC晶种的加入对WC-10%Co硬质合金显微组织和性能的影响。研究结果表明:加入板状晶种后,WC-10%Co合金中的WC晶粒具有明显的板状特征,且晶粒尺寸大于未加晶种的合金晶粒尺寸;少量晶种的加入对WC-10%Co合金密度无影响,而硬度和韧性都有所增加,特别是抗弯强度增加12.8%,断裂韧性提高46.9%...
本项目根据轿车密封条对其专用料的要求,通过配方设计,将聚氯乙烯、耐热树脂、加工改性剂、抗冲改性剂、热稳定剂、纳米材料等通过共混复合制得了高耐热聚氯乙烯硬质合金材料(维卡软化点≥103℃),具有国内领先水平。通过聚氯乙烯自增塑的思想解决了高耐热聚氯乙烯硬质合金专用料的高耐热性与加工外饰性的矛盾,使开发的高耐热合金专用料不仅具有高耐热性,而且具有优良的加工外饰性;通过纳米复合增强增韧技术解决了高耐热聚...
新材料制备领域中用机械化学法制备B4C硬质合金材料,包括成份配比、磨罐和制备工艺,特征:原料成分配比,其中B2O3为60-92%,石墨为8-40%,助剂镁与B2O3的重量比为0-1.1;所采用的原料B2O3和C及助剂Mg,其最大尺寸均应小于3mm的粉粒体;磨罐体[4]与磨罐盖[1]之间用螺纹[2]连接,并加有平均孔径为50-100μm的多孔介质垫片[3];磨罐内的压力是通过螺纹和多孔介质垫片实现的...
利用SEM、XRD研究了Murakami溶液和H2等离子体处理对硬质合金表面形貌、物相结构的影响,并对硬质合金工具进行了复合金刚石薄膜涂层,采用压痕法和实际钻削实验检测了金刚石薄膜/基体间的结合力。结果表明,Murakami溶液处理硬质合金可产生均匀的表面沟槽,其金刚石薄膜的临界载荷约为1.5kN,而用该方法制备的涂层钻头加工性能很差。H2等离子体处理促进了硬质合金基体表面的WC晶粒更加粗大、致密...
用超声喷雾制备的(W, Ni, Fe, V)系纳米级复合氧化物粉末, 在管式还原炉内以不同流量的液化石油气还原碳化, 制备含V的超细晶粒硬质合金粉末. 用化学分析、X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)确定粉末的成分、物相组成及粉末颗粒形貌和粒度范围, 将合金粉末热压成合金试样, 观察V元素的分布及对WC晶粒长大的抑制作用.
用H2WO4, NiCl2, 可溶性盐的碱性水溶液与FeCl2水溶液快速混合的方法, 在超声喷雾热转换装置中制备(W, Ni, Fe, V)系纳米级复合氧化物粉末. 通过X射线衍射及透射电镜分析, 研究了复合粉末的物相组成、颗粒形貌及粒径范围. 结果表明, 采用上述两种溶液快速混合及超声喷雾热转换的方法, 可以制备出成分均匀的复合氧化物粉末.
该课题稀土富铁金刚石-硬质合金复合材料的研究与开发。该项目解决了稀土在稀土富铁金刚石-硬质合金复合材料中不能均匀弥散的问题。金刚石表面金属化提高了金刚石的抗氧化性和抗腐蚀性,改善了其与胎体之间的粘接力。优选了富铁硬质合金配方和烧结模具的材质及结构;将金刚石的高硬度、耐磨性与稀土富铁硬质合金的高强度、高韧性、高硬度通过热压活化烧结有机地结合起来,得到机械性能优良的稀土富铁金刚石-硬质合金复合材料。...

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