特粗硬质合金制备工艺的开发
硬质合金材料的制备与性能研究

硬质合金材料的制备与性能研究硬质合金材料是通过粉末冶金技术制备的,由于其具有高硬度、高强度、高耐磨性、高热稳定性、高耐腐蚀性等优良性能,早已成为一种重要的结构材料。
目前,在机械、汽车、化工、航空等领域广泛应用。
为了提高硬质合金材料的性能,研究人员不断尝试采用新的制备工艺和改变添加元素的比例,以提高材料的硬度、韧性、导热性、热膨胀性和耐腐蚀性等。
一、硬质合金材料的制备工艺制备硬质合金材料的工艺主要包括粉末制备和粉末冶金成形两个阶段。
在粉末制备阶段,首先需要选择适合的原材料,根据配比要求加入相应的添加元素和粉末助剂,通过球磨、高能球磨、真空惰性气体气雾化法等方法,制备出粒径均匀、化学组成均匀的硬质合金粉末。
在粉末冶金成形阶段,硬质合金粉末在加入适量的有机结合剂和溶剂后与石墨模具进行压制成形,通过热处理和后续加工,得到具有优良性能的硬质合金材料。
二、硬质合金材料的性能研究1.硬度硬度是衡量硬质合金材料硬度的重要指标,硬度高的材料在物质切削和耐磨性方面具有明显优势。
目前常见的硬度测试方法有洛氏硬度试验、维氏硬度试验、显微硬度试验等。
通过测试得知,硬质合金材料的硬度通常在1200~1900HV之间,远远超过了其他材料的硬度。
2.韧性韧性是指硬质合金材料在承受外力时发生相对形变的能力,也是衡量硬质合金材料性能的一个重要指标。
通常,硬质合金材料的韧性较低,加工容易产生断裂和裂缝。
为了提高硬质合金材料的韧性,研究人员开始着手调整合金材料中各种元素的比例,并采用一些制备工艺来改善其韧性。
近年来,一些新型硬质合金材料的出现也为提高硬质合金材料的韧性提供了新的可能。
3.导热性硬质合金材料由于具有较高的导热性,通常被用于高速切削时的冷却材料。
加工中,高速切割刀头和宽刀盘通常需要使用具有高导热性的硬质合金材料。
经过研究,硬质合金材料的导热系数与硬度等性能指标的关系已经比较清晰,研究人员可以根据实际需求进行涂层改性或选择合适的合金材料以达到更好的导热性。
一种硬质合金制备方法

一种硬质合金制备方法
哇塞,今天要给大家讲讲一种超厉害的硬质合金制备方法呢!
首先呢,这种硬质合金制备方法主要包括以下几个步骤。
先将所需的金属粉末按照一定的比例进行混合,这就好比是在调配一杯独特的鸡尾酒,得精确又细致哦!然后将混合好的粉末放入模具中,进行压制,就像是给粉末们一个“塑形”的机会。
接下来就是关键的烧结步骤啦,要在高温下让粉末们紧密结合在一起,这可是让它们“华丽变身”的重要时刻呀!在整个过程中,有一些注意事项可不能马虎哦。
比如粉末的比例一定要准确,不然可就达不到理想的效果啦。
还有压制的力度也要恰到好处,不然会影响到最终产品的质量呢。
再来说说这过程中的安全性和稳定性吧。
哎呀呀,这可是非常重要的呀!在进行高温烧结的时候,一定要确保设备的安全性,不能有任何的马虎呀,不然出了问题那可不得了。
而且整个制备过程要保持稳定,就像走钢丝一样,要稳稳当当的,这样才能保证得到高质量的硬质合金呀。
这种硬质合金的应用场景那可真是广泛得很呢!它可以用于制造各种刀具,就像是战场上的利剑,锋利无比呀!还可以用于模具制造,让模具更加坚固耐用。
它的优势也是显而易见的呀,硬度高、耐磨性强,简直就是材料界的“小超人”呀!
我给大家说个实际案例吧。
有一家工厂使用这种硬质合金制造的刀具,那效率简直是蹭蹭往上涨呀!之前用普通刀具的时候,经常要更换,还容易磨损,但是用了这种硬质合金刀具后,不仅使用寿命长了很多,而且切割效果也是一级棒呀!这效果真的是让人惊叹不已呀!
我的观点就是,这种硬质合金制备方法真的是太牛啦!它为我们的生活和生产带来了巨大的便利和进步呀,我们一定要好好利用它,让它发挥出更大的作用呀!。
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可 以 制备 出 WC 晶 粒 度 达 到 8 m , 理 性 能 优 异 的 WC- C 物 - o硬 质 合 金 。 关键词 : 晶粒 度 ; 粗 晶硬 质 合 金 ; 磨 时 间 ; 料 比 特 球 球
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摘 要 : 过 控 制 球 磨 时 间 , 料 比及 保 持 W C粉 原 有碳 含 量 , 用 结 晶 完整 性 好 的 W C粉 开 发 出 性 能 优 通 球 采 异 的特 粗 晶 硬 质 合 金 。 结 果 表 明 , 用 结 晶 完整 性 好 , 氏 粒 度 为 3 /n的碳 化 钨 粉 末 为 原 料 制 备 合 金 , 采 费 0r  ̄
第 2 3卷 第 1 期 21 0 1年 2月
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材 料 工 程
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特 粗 硬 质 合 金 制 备 工 艺 的 开 发
伏 坤 , 学 福 , 建 华 舒 周