[发明专利]低氮高韧性的Ti(C,N)金属陶瓷基体及其制备工艺在审

专利信息
申请号: 202111052295.3 申请日: 2021-09-08
公开(公告)号: CN113737076A 公开(公告)日: 2021-12-03
发明(设计)人: 王淅茹 申请(专利权)人: 王淅茹
主分类号: C22C29/06 分类号: C22C29/06;C22C1/05
代理公司: 徐州拉沃智佳知识产权代理有限公司 32455 代理人: 李石凤
地址: 474450 河南省*** 国省代码: 河南;41
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摘要: 发明公开了一种低氮高韧性的Ti(C,N)金属陶瓷基体及其制备工艺,旨在解决金属陶瓷刀具中抗崩韧性低、产品加工稳定性不高的问题;所述低氮高韧性的Ti(C,N)金属陶瓷基体由以下质量百分比的原料制备而成:TiC:73%~87%、VC:3.2%~6.0%、Co:1.2%~2.6%、Ni:4.8%~11.2%、Mo:1.6%~3.4%、WC:2.0%~3.8%、N:0.15%~1.5%。本发明配方制备的金属陶瓷基体断裂韧性更高、更稳定。
搜索关键词: 低氮高 韧性 ti 金属陶瓷 基体 及其 制备 工艺
【主权项】:
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  • 2020-12-25 - 2021-12-03 - C22C29/06
  • 本发明公开了一种改性钛碳化铝复合材料、制备方法及应用,其中,所述改性钛碳化铝复合材料由复合粉体经成型、烧结而成,其中,所述复合粉体按重量比包括:Ti3AlC2粉体:20‑60%,铜粉:60%‑30%,铜锡合金粉:10%‑20%。该改性钛碳化铝复合材料采用铜锡合金,对钛碳化铝进行改性,通过固溶在铜中的锡与钛碳化铝在高温条件下形成固溶互扩散效应,可改善铜与钛碳化铝的界面结合强度,增强复合材料间的界面强度,提高整体复合材料断裂韧性和耐摩擦性能,该材料可应用于受电弓滑板。
  • 一种超细晶粒梯度硬质合金及其制备方法和应用方法-202011141597.3
  • 何有清;崔国荣 - 常州润睿特种合金有限公司
  • 2020-10-22 - 2021-11-26 - C22C29/06
  • 本发明属于冶金技术领域,涉及切削刀具材料,更具体的涉及一种超细晶粒梯度硬质合金及其制备方法和应用方法。其技术要点如下:按照重量份数计算,包括如下组分:Ti(C,N)5~8份,(Ta,Nb)/SiC 2~3份,Bi/(Mn,Fe)B 2~3份,Co粉1~2份,VC1~2份,石墨烯0.5~1份,Cr3C2 1~2份,WC 95~105份。本发明提供的超细晶粒梯度硬质合金,有效提高合金的硬度和抵抗塑性变形能力;同时使硬质合金材料的膨胀系数与涂层保持一致,避免了由于涂层与刀具基体之间的膨胀系数的差异导致的高温下出现裂缝,极大的延长了切削刀具的使用寿命。
  • 一种高强度抗腐蚀Cr3-201910835227.0
  • 董定乾;向新;杨伟 - 四川轻化工大学
  • 2019-09-05 - 2021-09-24 - C22C29/06
  • 本发明提供了一种高强度抗腐蚀Cr3C2基轻质金属陶瓷合金及其制备方法,属于金属陶瓷材料制备领域,本发明的金属陶瓷合金按质量百分比计,其成分为55~95%Cr3C2,0.5~35%Ni,0.5~20%Cr,0~20%W,0~20%Ni‑W,0~20%Ni‑Cr,0.5~15%Co,0~15%WC,0~10%Mo,0~10%Mo2C,0~1.5%ZrC,0~1.5%VC,0~1.2%炭黑及合金添加剂Ni‑P,Y2O3或ZrO合金粉用作等原料配成混合料,装入球磨罐中并加入己烷介质和硬脂酸及石蜡,经球磨、过筛及模压制成坯料、烧结冷却可制得高强度抗腐蚀Cr3C2基轻质金属陶瓷合金。本发明制备的Cr3C2基轻质金属陶瓷合金所制造的高强度抗腐蚀Cr3C2基轻质金属陶瓷合金综合性能优异,其室温抗弯强度均在1500MPa以上,硬度达到85HRA以上,制备工艺简单,生产成本低,工业应用价值高。
  • 抗高温软化的轧辊及其制造方法-202110137299.5
  • 张赣盛;金佳男;杨贵彬;孙志远 - 浙江恒成硬质合金有限公司
  • 2021-02-01 - 2021-06-25 - C22C29/06
  • 本发明公开了抗高温软化的轧辊,按质量百分比包括:NbC粉70~90%、Ni粉8~25%和Co粉2~15%。轧辊的制造方法,依次包括以下步骤:将原料混合均匀,放入球磨机中球磨,然后进入喷雾塔中制成粒子,在倒入模具中压制成型,最后放入烧结炉内烧结。本发明的优点是:具有抗高温软化和抵抗粘着磨损的性能,在经济上更具有吸引力,NbC比重与Ni、Co粉比重相近,在球磨混合过程中更容易均匀,在液相烧结凝固过程中也不易出现偏析现象,可以延长产品使用寿命。
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