PCD﹑PCBN刀具材料及刀具涂层
德国Lach公司开发PCD和PCBN刀具断屑槽

德 国 L c 司开发 P D和 P B ah公 C C N刀具 断 屑槽
最近 ,ah 司在超硬 刀具断屑槽技 术上 又有 了新 的发展 , 出 了带有断屑槽 、 Lc 公 推 商标名 为 C N B
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D O—pw r的新 型 P B U oe C N切 削刀 片, 于 20 并 08年在 德 国斯 图加特 举行 的 A MB展 览会 上 首次
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信 息窗 ・
Hale Waihona Puke 第 3期 20 0 9年 l 2月
亮点和 P D刀 具 的发展 前 景 。 C
研讨会 向与会 来宾介 绍 了刀具磨 削的最新生产技术 , 以及与 刀具磨 削相 关的配套生产技术最新
发展发向 , 自全 国近 10位精密刀具磨削专业人 员聚集这 里 , 来 6 真切地 目睹感 受了刀具磨 削b -技 x -
洲领 先 的磨 削技 术展 会 Gid e r Tc则 为这 些企 业提供 了一 个与世 界 顶 级供 应 商和制 造 商 的 交流 n
平 台。
F P 协会 常务理事长 M . s e 先 生和 中国刀协秘 书长 商宏谟 先生共 同表 示 , DW rWas r m 今后将会 定
期举办此类技 术研讨会 , 竭诚欢迎 国内行业专业人 士积极 地参与到 活动 中, 瓦尔特机 床 团队 亦将尽
能, 可能对机床造成损坏 , 还 导致在b- 过程 中不得不频频停机 , Y - 以清理被切屑堵塞 的区域 。使 用断
屑槽可以消除切屑缠绕 问题 , 实现 高效率、 无故 障的切 削加工。
Lc ah公 司通过 deoi 划 开发 的 这 些 C N 断屑 槽 刀 片推 荐 用 于 以 正 前 角切 a加 工 灰铸 铁 , rbr d计 B - , 】
PCD刀具的应用与发展

PCD刀具的应用与发展聚晶金刚石(PCD)刀具加工铝制工件具有刀具寿命长、金属切除率高等优点,其缺点是刀具价格昂贵,加工成本高。
这一点在机械制造业已形成共识。
但近年来PCD刀具的发展与应用情况已发生了许多变化。
如今的铝材料在性能上已今非昔比,在加工各种新开发的铝合金材料(尤其是高硅含量复合材料)时,为了实现生产率及加工质量的最优化,必须认真选择PCD刀具的牌号及几何参数,以适应不同的加工要求。
PCD刀具的另一个变化是加工成本不断降低,在市场竞争压力和刀具制造工艺改进的共同作用下,PCD刀具的价格已大幅下降50%以上。
上述变化趋势导致PCD刀具在铝材料加工中的应用日益增多,而刀具的适用性则受到不同被加工材料的制约。
PCD刀具的基本特点具有极高硬度和独特机械性能的PCD复合片是由金刚石颗粒和催化剂的混合物在高温高压下烧结而成,在合成过程中产生了金刚石颗粒共生物,并在金刚石颗粒之间建立起连接“桥”,从而获得具有催化剂岛状结构、类似于整体金刚石的PCD材料。
PCD材料的结构与PCBN(聚晶立方氮化硼)材料不同。
在PCBN材料中,CBN粒子之间并无实际粘结物;而PCD材料中则存在共生物,金刚石颗粒之间通过晶格“桥”相互连接。
PCD刀具牌号是以金刚石颗粒的粒度进行分类。
根据制造商的标准,细颗粒、中等颗粒和粗颗粒PCD牌号所对应的金刚石粒度大致分别为2µm、10µm和25µm。
粗颗粒PCD牌号比细颗粒PCD牌号强度更高,耐磨性更好,在粗加工中具有更长的工作寿命,但粗颗粒PCD刀具的切削刃难以达到细颗粒PCD刀具表面的光滑程度。
因此,细颗粒PCD刀具可获得更好的加工表面光洁度,但磨损速度较快。
PCD刀具的价格变化过去,价格昂贵一直是影响用户广泛接受PCD刀具的一个主要障碍,但现在情况发生了很大变化。
业界估计,在过去的两三年中,PCD刀具的价格已下降了40%~60%。
出现PCD刀具价格“跳水”的原因之一是市场供大于求。
浅论刀具材料——聚晶立方氮化硼(PCBN)

浅论刀具材料——聚晶立方氮化硼(PCBN)超硬刀具材料在20世纪的后40年中有了较大的发展。
超硬材料的化学成分及其形成硬度的规律与其他刀具材料不同,立方氮化硼是无机非金属的硼化物材料,晶体结构为面心立方体;而金刚石由碳元素转化而成,其晶体结构与立方氮化硼相似。
它们的硬度大大高于其他物质。
1. 聚晶立方氮化硼(PCBN)的主要研制工艺PCBN作为刀具材料,其质量好坏直接影响到PCBN刀具的切削效率和使用寿命。
其研制工艺大致为:微晶CBN加入结合剂之后,应与结合剂混合均匀之后方能使用。
PCBN的制备是在超高压、高温条件下完成的——也只有在这样的条件下,才能实现:CBN微晶之间二次聚合,形成PCBN骨架;结合剂自身之间及结合剂与CBN之间进行烧结。
(1) 粘结剂。
PCBN是立方氮化硼颗粒和一定比例的粘结剂在高温高压下烧结而成的。
粘结剂在合成PCBN的过程中起着重要作用,加入适量的粘结剂可以降低烧结温度和压力,并改善烧结体的性能。
在选择粘结剂的时候一般要遵从以下几点:a. 线膨胀系数尽可能与立方氮化硼接近,以降低温差应力;b. 粘结剂与氮或硼元素应有强烈的化学亲和性,从而可以提高粘结强度;c.可以牢固连接硬质合金基体;d. PCBN加工不同的金属材料时,粘结剂的含量对切削效果影响很大,因此制造粘结剂含量高的PCBN时,粘结剂应具有较高的硬度与韧性。
(2) 烧结工艺。
PCBN烧结过程中的主要参数为压力、温度和烧结时间。
烧结要控制在立方氮化硼的热稳定区,在烧结过程中温度一般用加热功率来标志。
由于烧结的最佳功率值和立方氮化硼向六方氮化硼逆转化的功率值很接近,所以可选择的烧结温度范围很窄,一般为1400℃~1600℃,压力的范围大约为 5.0~7.0GPa,保温时间大约为2~30分钟。
另外高压容体内温度分布的不均匀对PCBN 的质量和性能也有影响。
2. PCBN的性能特点PCBN不仅具备了立方氮化硼的优良品质,而且带基体的复合片还具备硬质合金的抗冲击韧性。
PCBN立方氮化硼刀具介绍及应用

PCBN刀具即聚晶立方氮化硼(Polycrystalline Cubic Boron Nitride)是将CBN立方氮化硼微粉和结合剂混合后利用人工方法合成的硬度仅次于天然金刚石的新型刀具材料,是目前高速切削铁系金属最合适的刀具材料。
由于立方氮化硼硬度仅次于人造金刚石,是世界上第二坚硬的材料,拥有极高的热稳定性和化学惰性,而聚晶立方氮化硼PCBN材料具有极强的抗变形和高温耐磨性——通常比最接近的陶瓷材料高出一个数量级。
目前大部分PCBN工具用于淬火钢的加工,可以以车代磨、以铣代磨,能够高速高效干式切削,大幅降低了加工成本、提高了加工效率。
另外,PCBN还可用于加工冷硬铸铁、灰铸铁、高强度铸铁以及冷作和热作工具钢。
目前,镍基和钴基高温合金加工也已成为PCBN工具的一个重要且迅速增长的应用领域。
从1957年美国GE公司研制出立方氮化硼(CBN)单晶粉末、70年代研制成功PCBN刀具至今,经过30多年的发展,PCBN刀具已逐步趋于成熟,国内外出现了众多的PCBN刀具制造商,其中,河南金六方超硬材料有限公司针对各种不同的应用场合,开发了不同配方的各种规格的PCBN材料。
其中,JLF300适用于将耐磨性作为首要条件的加工场合,如灰铸铁和硬铸铁的加工,是刹车盘和铸铁发动机缸体粗加工和精加工的首选材料,通常它的寿命至少高出陶瓷工具一个数量级;JLFCBN600采用细粒度CBN,具有极高的强度和抗热冲击性,对于极端断续切削场合,能确保良好的工件表面光洁度,并广泛用于铸铁类零件和阀座的精加工。
刀具材料PCD

XX大学2014~2015 学年秋季学期研究生课程考试课程名称:课程编号:论文题目:刀具材料PCD概述研究生姓名:学号:论文评语:成绩:任课教师:评阅日期:刀具材料PCD概述摘要:好的刀具材料是制造出好的刀具的前提,更是加工出好的产品的关键。
随着制造业的快速发展,金刚石刀具的生产和应用正在逐年增加。
天然金刚石价格昂贵,金刚石广泛应用于切削加工的还是PCD。
本文针对刀具材料PCD做了比较系统的论述,主要包括PCD材料的介绍,PCD复合片及刀具的制造技术,PCD 复合片的主要优缺点以及PCD刀具材料的应用。
关键词:PCD;材料;刀具The overview about cutting tool materials of PCDAbstract:Good tool material is a prerequisite to create a good tool, it is also a key processing of making a good product .With the sharp development of making industry, production and application of diamond tools is increasing year by year.Natural diamonds are expensive,PCD is widely used in cutting .This paper makes a systematic introduction of tool material PCD,including the introduction of PCD materials ,the manufacturing techniques of PCD composite sheet and tool, the main advantages and disadvantages of PCD composite sheet materials and the application of PCD tools.Key words:PCD;Materials ; Tool1引言随着人类生活、生产水平的提高,高速钢刀具已不能满足高加工效率和高加工质量的新要求。
坚德PCD

坚德PCD(人造聚晶金刚石)刀具的简介金刚石刀具具有硬度高、抗压强度高、导热性及耐磨性好等特性,可在高速切削中获得很高的加工精度和加工效率。
坚德金刚石刀具的上述特性是由金刚石晶体状态决定的。
在金刚石晶体中,碳原子的四个价电子按四面体结构成键,每个碳原子与四个相邻原子形成共价键,进而组成金刚石结构,该结构的结合力和方向性很强,从而使金刚石具有极高硬度。
由于聚晶金刚石(PCD)的结构是取向不一的细晶粒金刚石烧结体,虽然加入了结合剂,其硬度及耐磨性仍低于单晶金刚石。
但由于PCD烧结体表现为各向同性,因此不易沿单一解理面裂开。
坚德PCD刀具材料的主要性能指标:①PCD的硬度可达8000HV,为硬质合金的80~120倍;②PCD的导热系数为700W/mK,为硬质合金的1.5~9倍,甚至高于PCBN和铜,因此PCD刀具热量传递迅速;③PCD的摩擦系数一般仅为0.1~0.3(硬质合金的摩擦系数为0.4~1),因此PCD刀具可显著减小切削力;④PCD的热膨胀系数仅为0.9×10 -6~1.18×10 -6,仅相当于硬质合金的1/5,因此PCD刀具热变形小,加工精度高;⑤PCD刀具与有色金属和非金属材料间的亲和力很小,在加工过程中切屑不易粘结在刀尖上形成积屑瘤。
PCD刀具的应用工业发达国家对PCD刀具的研究开展较早,其应用已比较成熟。
自1953年在瑞典首次合成人造金刚石以来,对PCD刀具切削性能的研究获得了大量成果,PCD刀具的应用范围及使用量迅速扩大。
目前,国际上著名的人造金刚石复合片生产商主要有英国De Beers公司、美国GE公司、日本住友电工株式会社等。
据报道,1995年一季度仅日本的PCD刀具产量即达10.7万把。
PCD刀具的应用范围已由初期的车削加工向钻削、铣削加工扩展。
由日本一家组织进行的关于超硬刀具的调查表明:人们选用PCD刀具的主要考虑因素是基于PCD刀具加工后的表面精度、尺寸精度及刀具寿命等优势。
PCD雕刻刀具PCD组合刀具介绍及选用

PCD雕刻刀具PCD组合刀具介绍及选用PCD主要分为天然和人造两种,PCD一般适合加工铜、铝还有亚克力高光等切割和倒角,PCD雕刻刀具广泛应用在手机镜片、亚克力镜片、LED液晶面板,电器面板等领域中。
PCD 雕刻刀具还有加工光洁度高,加工速度快等优势,直接降低的加工的生产成本,是高光加工的首选雕刻刀具。
PCD雕刻刀具可以用在修边,倒角、还可以切割有倒角同时进行,也可以从传统的PCD组合刀,PCD倒角刀,P CD修边刀等发展到PCD双刃雕刻刀,PCD锥度雕刻刀,可以按照客户的加工需求量身定制各类,各规格适用各种材料加工的PCD雕刻刀具。
深圳金晶精密雕刻刀具厂,以科技创新为理念,着力打造国际PCD雕刻刀具著名品牌。
欢迎各位新老客户前来参观考察。
PCD雕刻刀具的优势1:PCD雕刻刀具的硬度可达8000HV,为硬质合金的8~12倍;2: PCD雕刻刀具的导热系数为700W/mK,为硬质合金的1.5~9倍,甚至高于PCBN 和铜,因此PCD刀具热量传递迅速;3:PCD雕刻刀具的摩擦系数一般仅为0.1~0.3(硬质合金的摩擦系数为0.4~1),因此PCD刀具可显著减小切削力;4:PCD雕刻刀具的热膨胀系数仅为0.9×10^-6~1.18×10^-6,仅相当于硬质合金的1/5,因此PCD刀具热变形小,加工精度高;5:PCD刀具与有色金属和非金属材料间的亲和力很小,在加工过程中切屑不易粘结在刀尖上形成积屑瘤。
PCD雕刻刀具也称为聚晶金刚石雕刻刀具,首先我们从刀具材料入手分析,什么是PCD?PCD是人造金刚石聚晶(Polycrystalline diamond)的英文简称,人造金刚石聚晶采用对金刚石呈惰性的结合剂与金刚石颗粒在高温高压条件下制造而成。
同时因结合剂的热膨胀系数与金刚石的接近,故其耐热温度达到1200℃左右。
人造金刚石聚晶具有很好的耐磨性、热稳定性、抗压强度和抗冲击韧性,广泛用于地质勘探、石油开采和天然宝石加工业和机械加工修整工具等领域。
PCD(金刚石)刀片

ø85 19
ø70 ø85
■ 切削数据
• 活塞 • Vc = 1000m/min • ap = 2.0mm (Only spree d=5mm) • f = 0.25mm/rev • 湿式 • CNMM120408M
AC8A
Spree 凹面部
60
(加工长度)
75
超微颗粒
KPD001
10,000 个/刃
■ 应用
被加工材料
切削范围 JIS(日本工业规格)分类
精加工 N01
KPD001
PCD
KPD025 KPD010
KPD002
非铁材料 (铝/非铁金属)
N10
N20
粗加工 N30
精加工 S01
KPD001 KPD025
KPD010 KPD002
难于加工材料 (钛合金/镍合金)
S10
S20
粗加工 S30
• 湿式
• 铜焊圆形刀柄
(刀尖半径 = 0.5mm)
超微颗粒
KPD001
1,350 个/刃
传统PCD H
500 ~ 1,060 个/刃
•由于切屑控制情况差而发生崩损。KPD001加工时无崩损
与毛边,工具寿命得到改善。
烧结金属(Cu)
• 连杆 • Vc = 350m/min • ap = 0.08 ~ 0.1mm • f = 0.07mm/rev • 湿式 • TPGN160304SE
90 切削部件
烧结金属(Cu)
超微颗粒
KPD001
300 个/刃
其他公司的PCD G (超微颗粒聚晶PCD)
•间断加工。
(烧结金属存在微小的间隙)
•耐磨损性较其他公司的G更佳。
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PCD﹑PCBN刀具材料及刀具涂层 (一)PCD 二十世纪七十年代,人们利用高压合成技术合成了聚晶金刚石(PCD),解决了天然金刚石数量稀少、价格昂贵的问题,使金刚石刀具的应用范围扩展到航空、航天、汽车、电子、石材等多个领域。 金刚石刀具具有硬度高、抗压强度高、导热性及耐磨性好等特性,可在高速切削中获得很高的加工精度和加工效率。金刚石刀具的上述特性是由金刚石晶体状态决定的。在金刚石晶体中,碳原子的四个价电子按四面体结构成键,每个碳原子与四个相邻原子形成共价键,进而组成金刚石结构,该结构的结合力和方向性很强,从而使金刚石具有极高硬度。由于聚晶金刚石(PCD)的结构是取向不一的细晶粒金刚石烧结体,虽然加入了结合剂,其硬度及耐磨性仍低于单晶金刚石。但由于PCD烧结体表现为各向同性,因此不易沿单一解理面裂开 PCD刀具材料的主要性能指标: ①PCD的硬度可达8000HV,为硬质合金的80~120倍;②PCD的导热系数为700W/mK,为硬质合金的1.5~9倍,甚至高于PCBN和铜,因此PCD刀具热量传递迅速;③PCD的摩擦系数一般仅为0.1~0.3(硬质合金的摩擦系数为0.4~1),因此PCD刀具可显著减小切削力;④PCD的热膨胀系数仅为0.9×10 -6~1.18×10 -6,仅相当于硬质合金的1/5,因此PCD刀具热变形小,加工精度高;⑤PCD刀具与有色金属和非金属材料间的亲和力很小,在加工过程中切屑不易粘结在刀尖上形成积屑瘤。 PCD刀具的应用: 工业发达国家对PCD刀具的研究开展较早,其应用已比较成熟。自1953年在瑞典首次合成人造金刚石以来,对PCD刀具切削性能的研究获得了大量成果,PCD刀具的应用范围及使用量迅速扩大。目前,国际上著名的人造金刚石复合片生产商主要有英国De Beers公司、美国GE公司、日本住友电工株式会社等。据报道,1995年一季 度仅日本的PCD刀具产量即达10.7万把。PCD刀具的应用范围已由初期的车削加工向钻削、铣削加工扩展。由日本一家组织进行的关于超硬刀具的调查表明:人们选用PCD刀具的主要考虑因素是基于PCD刀具加工后的表面精度、尺寸精度及刀具寿命等优势。金刚石复合片合成技术也得到了较大发展,De Beers公司已推出了直径74mm、层厚0.3mm的聚晶金刚石复合片。 国内PCD刀具市场随着刀具技术水平的发展也不断扩大。目前中国第一汽车集团已有一百多个PCD车刀使用点,许多人造板企业也采用PCD刀具进行木制品加工。PCD刀具的应用也进一步推动了对其设计与制造技术的研究。国内的清华大学、大连理工大学、华中理工大学、吉林工业大学、哈尔滨工业大学等均在积极开展这方面的研究。国内从事PCD刀具研发、生产的有上海舒伯哈特、郑州新亚、南京蓝帜、深圳润祥、成都工具研究所等几十家单位。目前,PCD刀具的加工范围已从传统的金属切削 加工扩展到石材加工、木材加工、金属基复合材料、玻璃、工程陶瓷等材料的加工。通过对近年来PCD刀具应用的分析可见,PCD刀具主要应用于以下两方面:①难加工有色金属材料的加工:用普通刀具加工难加工有色金属材料时,往往产生刀具易磨损、加工效率低等缺陷,而PCD刀具则可表现出良好的加工性能。如用PCD刀具可有效加工新型发动机活塞材料——过共晶硅铝合金(对该材料加工机理的研究已取得突破)。②难加工非金属材料的加工:PCD刀具非常适合对石材、硬质碳、碳纤维增强塑料(CFRP)、人造板材等难加工非金属材料的加工。如华中理工大学1990年实现了用PCD刀具加工玻璃;目前强化复合地板及其它木基板材(如MDF)的应用日趋广泛,用PCD刀具加工这些材料可有效避免刀具易磨损等缺陷。 (二)PCBN CBN具有较高的硬度、化学惰性及高温下的热稳定性,因此作为磨料CBN砂轮广 泛用于磨削加工中。由于CBN具有优于其它刀具材料的特性因此人们一开始就试图将其应用于切削加工,但单晶CBN的颗粒较小,很难制成刀具,且CBN烧结性很差,难于制成较大的CBN烧结体,直到20世纪70年代,前苏联、中国、美国、英国等国家才相继研制成功作为切削刀具的CBN烧结体——聚晶立方氮化硼PCBN(Polycrystalline Cubic Boron Nitride)。从此,于切削加工的各个领域,尤其在高硬度材料、难加工材料的切削加工中更是独树一帜。经过30多年的开发应用,现在已出现了用以加工不同材料的PCBN刀质。 PCBN刀具的切削性能
由于CBN晶体与金刚石晶体都属闪锌矿型,且晶格常数相近,化学键类型相同,因而CBN具有接近金刚石的硬度和抗压强度,又因为其是由N、B原子所组成,因此具有比金刚石更高的热稳定性和化学惰性。PCBN刀具材料主要性能如下:
具有很高的硬度和耐磨性 CBN单晶的显微硬度为HV8000~9000,是目前已知的第二高硬度的物质,PCBN复合片的硬度一般为HV3000~5000。因此用于加工高硬度材料时具有比硬质合金及陶瓷更高的耐磨性,能减少大型零件加工中的尺寸偏差或尺寸分散性,尤其适用于自动化程度高的设备中,可以减少换刀调刀辅助时间,使其效能得到充分发挥。
具有很高的热稳定性和高温硬度 CBN的耐热性可达1400~1500℃,在800℃时的硬度为Al2O3/TiC陶瓷的常温硬度,因此,当切削温度较高时,会使被加工材料软化,与刀具间硬度差增大,有利于切削加工进行,而对刀具寿命影响不大。
具有较高的化学稳定性 CBN具有很高的抗氧化能力,在1000℃时也不产生氧化现象,与铁系材料在1200~1300℃时也不发生化学反应,但在1000℃左右时会与水产生水解作用,造成大量CBN被磨耗,因此用PCBN刀具湿式切削时需注意选择切削液种类。一般情况下,湿切对 PCBN刀具寿命无明显提高,所以使用PCBN刀具时往往采用干切方式。
具有良好的导热性 CBN材料的导热系数低于金刚石但大大高于硬质合金,并且随着切削温度的提高,PCBN刀具的导热系数不断增大,因此可使刀尖处热量很快传出,有利于工件加工精度的提高。
具有较低的摩擦系数 CBN与不同材料的摩擦系数在0.1~0.3之间,大大低于硬质合金的摩擦系数(0.4~0.6),而且随摩擦速度及正压力的增大而略有减小。因此低的摩擦系数及优良的抗粘结能力,使CBN刀具切削时不易形成滞留层或积屑瘤,有利于加工表面质量的提高。 PCBN刀具应用 1 用PCBN刀具精车淬硬钢 2 用PCBN刀具加工硬铸铁及高速切削灰铸铁 3 难加工材料切削加工 奥氏体不锈钢(45HRC)、高温合金钢、 高锰钢、高强度钢及高镍合金0 (三)刀具涂层材料 1.涂层的特性: (1)硬度 涂层带来的高表面硬度是提高刀具寿命的最佳方式之一。一般而言,材料或表面的硬度越高,刀具的寿命越长。氮碳化钛(TiCN)涂层比氮化钛(TiN)涂层具有更高的硬度。由于增加了含碳量,使TiCN涂层的硬度提高了33%,其硬度变化范围约为Hv3000~4000(取决于制造商)。表面硬度高达Hv9000的CVD金刚石涂层在刀具上的应用已较为成熟,与PVD涂层刀具相比,CVD金刚石涂层钨钢铣刀具的寿命提高了10~20倍。金刚石涂层的高硬度和切削速度可比未涂层刀具提高2~3倍的能力使其成为非铁族材料切削加工的不错选择。 (2)耐磨性 耐磨性是指涂层抵抗磨损的能力。虽然某些工件材料本身硬度可能并不太高,但在生产过程中添加的元素和采用的工艺可能 会引起刀具切削刃崩裂或磨钝。 (3)表面润滑性 高摩擦系数会增加切削热,导致涂层寿命缩短甚至失效。而降低摩擦系数可以大大延长刀具寿命。细腻光滑或纹理规则的涂层表面有助于降低切削热,因为光滑的表面可使切屑迅速滑离前刀面而减少热量的产生。与未涂层刀具相比,表面润滑性更好的涂层刀具还能以更高的切削速度进行加工,从而进一步避免与工件材料发生高温熔焊。 (4)氧化温度 氧化温度是指涂层开始分解时的温度值。氧化温度值越高,对在高温条件下的切削加工越有利。虽然TiAlN涂层的常温硬度也许低于TiCN涂层,但事实证明它在高温加工中要比TiCN有效得多。TiAlN涂层在高温下仍能保持其硬度的原因在于可在刀具与切屑之间形成一层氧化铝,氧化铝层可将热量从刀具传入工件或切屑。与高速钢刀具相比,硬质合金刀具的切削速度通常更高,这就使TiAlN成为硬质合金刀具的首选 涂层,硬质合金钻头和立铣刀通常采用这种 PVD TiAlN涂层。 (5)抗粘结性 涂层的抗粘结性可防止或减轻刀具与被加工材料发生化学反应,避免工件材料沉积在刀具上。在加工非铁族金属(如铝、黄铜等)时,刀具上经常会产生积屑瘤(BUE),从而造成刀具崩刃或工件尺寸超差。一旦被加工材料开始粘附在刀具上,粘附就会不断扩大。例如,用成型丝锥加工铝质工件时,加工完每个孔后丝锥上粘附的铝都会增加,以至最后使得丝锥直径变得过大,造成工件尺寸超差报废。具有良好抗粘结性的涂层甚至在冷却液性能不良或浓度不足的加工场合也能起到很好的作用。 2.常用的涂层 (1)氮化钛涂层(TiN) TiN是一种通用型PVD涂层,可以提高刀具硬度并具有较高的氧化温度。该涂层用于高速钢切削刀具或成形工具可获得很不错的加工效果。 (2)氮碳化钛