[发明专利]一种超细硬质合金的制备方法在审
| 申请号: | 201910685646.0 | 申请日: | 2019-07-27 |
| 公开(公告)号: | CN110241349A | 公开(公告)日: | 2019-09-17 |
| 发明(设计)人: | 赵志伟;千雁菊;晋凯;郑红娟;路朋献;王顺 | 申请(专利权)人: | 河南工业大学 |
| 主分类号: | C22C29/08 | 分类号: | C22C29/08;C22C1/05;B22F3/105 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 450001 河南省郑州市高新技*** | 国省代码: | 河南;41 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 制备 超细硬质合金 硬质合金 纳米复合粉末 放电等离子烧结设备 纳米氧化钒 纳米氧化铬 纳米氧化钨 纳米氧化钴 微波烧结炉 纳米碳黑 市场应用 液体石蜡 原位合成 综合性能 烧结 称取 抗弯 微波 节约 能源 | ||
本发明属于超细硬质合金制备领域,涉及一种超细硬质合金的制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:a、按比例取纳米氧化钨、纳米氧化钴、纳米碳黑、纳米氧化铬和纳米氧化钒粉末,经过均匀混合后置于微波烧结炉中进行微波原位合成,制得WC‑V8C7‑Cr3C2‑Co纳米复合粉末。b、称取一定量的步骤a制得的WC‑V8C7‑Cr3C2‑Co纳米复合粉末,加入0.5%的液体石蜡,经混合、干燥后,采用放电等离子烧结设备进行烧结,最终制得超细硬质合金。该硬质合金相对于传统方法制备的硬质合金致密度提高6‑18%,硬度(HRA)提高8‑20%,抗弯强度提高35‑85%。本方法具有工艺简单、操作方便、节约能源等特点,制备的硬质合金综合性能高,市场应用前景广阔。
技术领域
本发明属于超细硬质合金制备领域,具体涉及一种制备超细硬质合金的方法。
背景技术
硬质合金由于其优质的韧性,耐磨性,广泛应用于金属切削,PCB(印刷线路板)钻孔和地矿采掘等工业领域。超细晶硬质合金与普通硬质合金相比,其抗弯强度、硬度和耐磨性能均得到了大幅度的提高,可以满足现代制造业的更高要求,已广泛应用于各个领域。超细晶硬质合金刀具能够有效克服传统硬质合金中硬度和韧性之间相互矛盾及较大脆性和加工软化等问题,具有较显著的高硬度和高韧性的双高特点,现已应用在一些高端硬质合金制品领域当中,且在难加工材料高速切削领域同样显示出明显优势。
制备超细硬质合金,关键是要获得均匀的微观组织结构,WC晶粒尺寸分布是最重要的影响因素。在制备超细硬质合金时,采用传统方法制备超细、纳米 WC粉末,往往粗化严重,这些粗晶颗粒易导致应力集中,在外力作用下易产生裂纹,严重影响合金的矫顽磁力(Hc)值,降低超细硬质合金的力学性能,进而在硬质合金应用中严重影响合金品质。
超细WC粉末在合金烧结过程中的表现除了与合金的烧结工艺有关外,还与超细WC 粉末的制备工艺有关。以纳米材料为原料,采用微波法原位成含硬质相、粘结相及复合晶粒抑制剂的多元WC基纳米复合粉末,可以从根本上实现各组成的均匀分散,从而达到有效降低烧结温度,缩短反应时间,有效抑制WC晶粒的快速长大的目的。这种方法得到的产物物相纯净,颗粒细小,粒度分布均匀,有助于提高硬质合金的综合性能。同时,烧结技术在制备超细硬质合金的过程中影响非常大,与传统的烧结技术相比,放电等离子烧结技术具有在加压过程中烧结的特点,脉冲电流产生的等离子体及烧结过程中的加压有利于降低粉末的烧结温度。同时低电压、高电流的特征,能使粉末快速烧结致密,是制取高性能材料的一种新的粉末冶金烧结技术。能够有效缩短烧结时间,提高生产效率,节能环保,显著提高合金的致密度,强度和硬度等综合力学性能。
发明内容
本发明的目的在于提供一种超细硬质合金的制备方法,以便更好满足超细硬质合金在刀具行业、金属切削、PCB钻孔等领域的应用。
本发明的超细硬质合金的制备方法包括以下几个步骤:
a、按比例取纳米氧化钨、纳米氧化钴、纳米碳黑、纳米氧化铬和纳米氧化钒粉末,经过均匀混合后置于微波烧结炉中进行微波原位合成,制得WC-V8C7-Cr3C2-Co纳米复合粉末。
b、称取一定量的步骤a制得的WC-V8C7-Cr3C2-Co纳米复合粉末,加入0.5%的液体石蜡,经混合、干燥后,采用放电等离子烧结设备进行烧结,最终制得超细硬质合金。该硬质合金相对于传统方法制备的硬质合金致密度提高6-18%,硬度(HRA)提高8-20%,抗弯强度提高35-85%。且该硬质合金的晶粒分布均匀、晶粒细小,WC颗粒平均尺寸接近纳米级。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于河南工业大学,未经河南工业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910685646.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





