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1.
蓝钨物理性能对钨粉和碳化钨粉性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
彭卫珍 《硬质合金》2004,21(3):142-148
仲钨酸铵(APT)对蓝钨性能影响较大,而蓝钨物理性能对钨粉和碳化钨粉的性能影响也较大,通过对APT煅烧前或煅烧后进行特殊处理优选蓝钨原料,可以制取优质碳化钨粉。  相似文献   
2.
研究了超细WC球磨破碎和分散机理,通过表面活性剂和聚合物的添加,降低了超细WC的球磨料浆粘度,提高了WC的球磨效率;经过150小时球磨后WC的BET小于100nm,X衍射晶粒度小于30nm。WC表面聚合物包覆的物理改性,其抗氧化能力提高了一倍。  相似文献   
3.
众所周知,硬质合金硬度高、耐磨损,并因此常被应用于表面破坏和磨损方面。硬质合金的磨损率常用磨耗来度量。磨蚀实验结果表明磨损率与材料硬度成反比。滑动磨损与其说是一种磨耗还不如说是一种表面现象,因此从整体性质来预测摩擦和磨损是有难度的。本文致力于硬质合金的滑动磨损并阐明了一些磨损机理。特别证明了WC的碎片磨损机理对于描述硬质合金磨损的重要性。  相似文献   
4.
用B4C在H2气氛中硼热/碳热直接还原TiO2合成TiB2工艺进行初步探讨鸦研究了原料的配比及工艺条件对合成的粉末纯度、粒度及其分布、相结构和形貌的影响。结果表明,原料配比和合成温度是影响粉末质量的关键因素。通过选择适当的原料配比和合成温度,可制得结晶完整,粒度细,纯度高的TiB2粉末,而且其生产效率高,工艺稳定可靠。  相似文献   
5.
借助XRD、纳米压痕、SEM和划痕仪研究了采用阴极弧制备技术在硬质合金基体上沉积的(Cr,Al)N涂层的显微组织和力学性能。研究表明:面心立方结构的(Cr,Al)N涂层由晶粒尺寸分散的柱状晶晶粒组成;(Cr,Al)N涂层的硬度为31.7 GPa;与硬质合金基体的结合强度约为55 N。  相似文献   
6.
Ti(CN)基金属陶瓷饱和磁化强度和矫顽磁力的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用X射线衔射、背散射电子像、钻磁计、矫顽磁力等分析手段研究了真气空烧结Ti(CN)基金属陶瓷合金的成分、品格常数与其饱和磁化强度及矫顽磁力的父系试验结果表明:金心陶瓷合金的饱和磁化强度和矫顽磁力随着合金中碳、氮、氧总含量的增加而增大;金属陶瓷的饱和磁化性发和矫顽磁力具有很强的正相关性。饱和磁化强度能用不表征金属陶瓷合金中碳、氮和氧的变化;矫顽磁呼不能作为评价金属陶瓷硬质相颗粒大小的判据。金属陶瓷合金的饱和磁化强度与钻镍粘结相固溶体的品格常数成反比:合金中碳、氮、氧总含量较低时,金属陶瓷合金没有磁性。  相似文献   
7.
以普通硬质合金YT5的混合粉末为参照,研究了PEG喷雾制粒的YF06纳米WC-Co硬质合金粉末的压制压力、压坯密度和弹性后效关系。试验证明,其压制压力和弹性后效较YT5粉末都有显著的提高。  相似文献   
8.
TiN、Ti(C,N)和(Ti,Al)N涂层的结构和性能研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
借助EPMA、XRD、SEM、纳米压痕和划痕仪研究了采用磁控溅射在硬质合金基体上沉积的TiN、Ti(C, N)和(Ti, Al)N涂层的组织结构和力学性能。研究表明, TiN涂层的晶粒形貌为典型的喇叭口结构, 呈(220)生长织构; Ti(C, N)与(Ti, Al)N涂层为平直的柱状晶结构, 但表现出不同的取向。Ti(C, N)涂层表现出最高的硬度, TiN涂层则表现出与基体更好的结合力, (Ti, Al)N涂层由于其好的高温稳定性表现出最好的切削性能。  相似文献   
9.
非均相沉淀法制备包覆粉的研究现状   总被引:2,自引:2,他引:0  
具有核壳结构的包覆复合粉体材料,兼有包覆层材料和被包覆粉末材料两种物质的优良性能,获得了更加均匀的组织结构和特殊功能。本文对当前广泛研究的非均相沉淀法包覆型复合粉体的制备的原理、方法及影响非均相沉淀过程的因素进行了全面的概述和分析;介绍了非均相沉淀法制得的金属包覆型陶瓷粉体在金属陶瓷中的应用及其发展趋势。  相似文献   
10.
硬质合金用成型剂现状和发展的探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
评述国内外硬质舍金生产中使用的橡胶、石蜡、聚乙二醇等三类成型剂使用扣研究的现状,分析了它们的优缺点和存在的问题,探讨了成型剂研究的基本原理以及发展趋势。  相似文献   
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