钢结硬质合金模具的热处理工艺及应用
03_CVD和PVD及其在工_模具上的应用

CVD和PVD及其在工、模具上的应用摘要:介绍了CVD和PVD的发展历史、性能特点及其在工、模具上的应用。
用CVD和PVD技术可以在钢和硬质合金表面沉积高硬度的陶瓷薄膜,改善工、模具的耐磨性和耐烧蚀性,从而大大进步工、模具的使用寿命。
近半个世纪以来,作为最引人注目的表面处理工艺CVD(Chemical Vapor Deposition化学气相沉积)和PVD(Physical Vapor Deposition 物理气相沉积)技术已在工、模具的表面硬化处理中逐步得到广泛应用。
CVD分成普通CVD、低压CVD和等离子CVD(PCVD)等多种处理工艺。
在钢材表面用CVD涂覆TiC的方法是20世纪50年代法国Metallgeseschaft公司发明的,其后在模具和高速工具钢表面涂覆TiC也获得成功。
60年代中期,瑞典的Krupp-Widia和Sandvik公司又成功地开发了在硬质合金制品表面涂覆Tic的工艺。
CVD的基本原理为:经低温气化的金属卤化物气体和导进的反应气体在高温真空下相互反应天生化合物而沉积在工件表面。
其基本反应方程式如下:TiCl4(g)+CH4(g)H2TiE(s)+4HCl(g)→950-1050℃(1)TiCl4(g)+½N2(g)H2TiN(s)+4HCl(g)→950-1000℃(2)TiCl4(g)+CH4(g)+½N2H2TiCN(s)+4HCl →950-1050℃(3)2AlCl3(g)+3H2O(g)H2Al2O3(s)+6HCl →1100℃(4)PVD包括真空蒸发(反应真空蒸发)、溅射(反应溅射)和离子镀(反应离子镀)等三种处理工艺。
这种工艺最初是由美国的Mattox在1963年发明的。
其后,这种工艺经过不断地改进而完善。
在高真空下,受热的金属或合金被气化,沉积在较冷的工件上的方法叫真空蒸发。
处于高真空下的金属或合金被Ar离子轰击后而脱离其表面,最后沉积在工件表面的方法叫溅射。
冲压模具材料的种类及特性

冲压模具材料的种类及特性制造冲压模具的材料有钢材、硬质合金、钢结硬质合金、锌基合金、低熔点合金、铝青铜、高分子材料等等。
目前制造冲压模具的材料绝大部分以钢材为主,常用的模具工作部件材料的种类有:碳素工具钢、低合金工具钢、高碳高铬或中铬工具钢、中碳合金钢、高速钢、基体钢以及硬质合金、钢结硬质合金等等。
1. 碳素工具钢在模具中应用较多的碳素工具钢为T8A、T10A等,优点为加工性能好,价格便宜。
但淬透性和红硬性差,热处理变形大,承载能力较低。
2。
低合金工具钢低合金工具钢是在碳素工具钢的基础上加入了适量的合金元素。
与碳素工具钢相比,减少了淬火变形和开裂倾向,提高了钢的淬透性,耐磨性亦较好.用于制造模具的低合金钢有 CrWMn、9Mn2V、7CrSiMnMoV(代号CH—1)、6CrNiSiMnMoV(代号GD)等。
3。
高碳高铬工具钢常用的高碳高铬工具钢有Cr12和Cr12MoV、Cr12Mo1V1(代号D2),它们具有较好的淬透性、淬硬性和耐磨性,热处理变形很小,为高耐磨微变形模具钢,承载能力仅次于高速钢。
但碳化物偏析严重,必须进行反复镦拔(轴向镦、径向拔)改锻,以降低碳化物的不均匀性,提高使用性能。
4。
高碳中铬工具钢用于模具的高碳中铬工具钢有Cr4W2MoV、Cr6WV 、Cr5MoV等,它们的含铬量较低,共晶碳化物少,碳化物分布均匀,热处理变形小,具有良好的淬透性和尺寸稳定性。
与碳化物偏析相对较严重的高碳高铬钢相比,性能有所改善。
5. 高速钢高速钢具有模具钢中最高的硬度、耐磨性和抗压强度,承载能力很高.模具中常用的有 W18Cr4V(代号8-4-1)和含钨量较少的W6Mo5 Cr4V2(代号6-5-4—2,美国牌号为M2)以及为提高韧性开发的降碳降钒高速钢 6W6Mo5 Cr4V(代号6W6或称低碳M2).高速钢也需要改锻,以改善其碳化物分布。
6. 基体钢在高速钢的基本成分上添加少量的其它元素,适当增减含碳量,以改善钢的性能。
折弯机模具的材质热处理硬度

折弯机模具的材质热处理硬度
折弯机模具是用于金属板材加工的重要工具,其材质和热处理硬度对于加工质量和效率有着至关重要的影响。
折弯机模具的材质应该具备高强度、高硬度、高耐磨性和高耐腐蚀性等特点。
常见的折弯机模具材料包括优质合金钢、高速钢、硬质合金等。
这些材料具有优异的机械性能和化学性能,能够满足不同加工要求。
折弯机模具的热处理硬度也是至关重要的。
热处理是通过加热和冷却的方式改变材料的组织结构和性能,从而达到提高硬度、强度和耐磨性等目的。
常见的热处理方法包括淬火、回火、正火、退火等。
淬火是将材料加热到一定温度后迅速冷却,使其组织结构变为马氏体,从而提高硬度和强度。
回火是在淬火后将材料加热到一定温度后冷却,使其组织结构变为珠光体,从而提高韧性和耐磨性。
正火是将材料加热到一定温度后冷却,使其组织结构变为铁素体,从而提高硬度和强度。
退火是将材料加热到一定温度后缓慢冷却,使其组织结构变为软化状态,从而提高韧性和可加工性。
在选择折弯机模具材料和热处理方法时,需要根据具体的加工要求和材料特性进行综合考虑。
同时,还需要注意材料的质量和加工工艺的控制,以确保折弯机模具的质量和性能符合要求。
折弯机模具的材质和热处理硬度对于加工质量和效率有着至关重要
的影响。
只有选择合适的材料和热处理方法,并严格控制加工工艺,才能生产出高质量的折弯机模具,提高加工效率和经济效益。
热处理工艺中的回火处理及其效果

热处理工艺中的回火处理及其效果热处理工艺在金属加工和制造行业中扮演着重要的角色,其中回火处理作为一种重要的热处理工艺,在提高材料性能方面发挥着关键作用。
本文将重点讨论回火处理在热处理工艺中的应用及其效果。
一、回火处理的定义和原理回火是通过加热和冷却材料来调整其力学性能的热处理工艺。
在回火处理中,材料首先经历过淬火处理,然后在中等温度下加热,最后再进行适当速率的冷却。
回火处理的主要目标是通过调整材料的组织结构来改善其硬度、强度和韧性等力学性能。
在回火处理过程中,当材料被加热到一定温度时,固溶相开始溶解,并且过剩的马氏体开始转变成奥氏体。
适当的回火温度和时间能够促进奥氏体的析出,在一定程度上改善材料的强度和韧性,并且提高其抗脆性能。
二、回火处理的主要效果1. 提高韧性和抗脆性:回火处理能够使材料中的马氏体发生转变成奥氏体,从而使材料的硬度降低,而韧性和抗脆性得到提高。
这对于一些需要同时具备高强度和韧性的材料尤为重要,例如汽车零部件和航空发动机的制造。
2. 调节材料硬度:回火处理通过在合适的温度和时间范围内控制冷却速率,能够改变材料的硬度。
这种调节能力使得回火处理成为一种可以定制材料硬度的有效方法,在满足不同应用需求的同时,降低了材料的脆性。
3. 降低残余应力:在淬火过程中,由于材料的体积变化和受到快速冷却的影响,常常会导致残余应力的产生。
回火处理通过减轻淬火过程中的残余应力,提高材料的稳定性和耐腐蚀性。
4. 优化晶粒尺寸和分布:回火处理还能够调节材料晶粒的尺寸和分布。
晶粒的尺寸和分布对材料的强度和韧性具有重要影响,适当的回火处理能够优化晶粒结构,提高材料的力学性能。
三、回火处理的应用领域回火处理在金属加工和制造领域中广泛应用。
以下是一些常见的应用领域:1. 工具和刀具制造:回火处理被广泛应用于钢铁、硬质合金和陶瓷等刀具材料的制造过程中。
通过回火处理,可以提高刀具的硬度和韧性,延长其使用寿命和性能稳定性。
热加工模具的材料选择及热处理

热加工模具的材料选择及热处理随着社会的发展,科学的发展,热加工用模也有了很迅速的发展。
本毕业设计从理论与实践的角度对热加工模模具进行阐述,针对热加工模用料及热处理进行分析,从以下几方面进行论述:热加工类模具用钢的材料分析热加工模是工业产品生产中不可缺少的工艺方法之一。
它主要用于制造业和加工业。
它是和冲压、锻造、铸造成型机械,同时和塑料、橡胶、陶瓷等非金属材料制品成型加工用的成形机械相配套,作为成形工具来使用的。
热加工模具属于精密机械产品,因为它主要由机械零件和机构组成,如成形工作零件(凸模、凹模),导向零件(导柱、导套等),支承零件(模座等),定位零件等;送料机构,抽芯机构,推料机构,检测与安全机构等。
为提高模具的质量,性能,精度和生产效率,缩短制造周期,其零、部件(又称模具组合),多由标准零、部件组成。
所以,模具应属于标准化程度较高的产品。
一副中小型冲模或塑料注射模,其构成的标准零、部件可达90%,其工时节约率可达25%~45%。
一、热加工用模模具的功能和作用现代产品生产中,热加工模具由于其加工效率高,互换性好,节约原材料,所以得到很广泛的应用。
现代工业产品的零件,广泛采用冲击、成型锻造、压铸成形、挤压成形、塑料注射或其他成形加工方法,和成形模具相配套,经单工序或多道成形工序,使材料或胚料成形加工成符合产品要求的零件,或成分精加工前的半成品件。
如汽车覆盖件,须采用多副模具,进行冲孔、拉深、翻边、弯曲、切边、修边、整形等多道工序,成形加工为合格零件;电视机外壳洗衣机内桶是采用塑料注射方法,经一次注射成型为合格零件的;发动机的曲轴连杆是采用锻造成形模具,经滚锻和模锻成形加工为精密机械加工前的半成品胚件的。
高精度、高效率、长寿命的冲模、塑料注射成形模具,可成形加工几十万,甚至几千万产品零件,如一副硬质合金模具,可冲压硅钢片零件(E型片、电机定转子片)上亿件,称这类模具为大批量生产用模具。
适用于多品种、少批量或产品试制的模具有:组合冲模、快换冲模、叠层冲模或成型冲模,低熔点合金成型模具等,在现代加工业中,具有重要的经济价值,称这类模具为通用、经济模具。
热等静压工艺对新型TiC钢结硬质合金组织及磨损性能的影响

c—e 、M 粉 和 F 粉 的粒 度均 小 于 75 I ,按 r 粉 F o e . m) x
表1 所示 的成分进 行配料 。
表 1 实验用 TC钢结硬 质 合金 的成分 i
为便 于压制 ,粉末 中添加 2 ( % 质量分数 ) 的石
蜡作 为成形 剂 。 合金试 样的制作工艺 :配料一 混料一烘干一过筛 一 压制一 真 空烧结 ( 0 1 0o 4 C)一热 等静压 。 热 等静 压采 用美 国 A B公 司 QH 6型热 等静 压 B I-
高速钢工模具热处理工艺浅析

不衰 ,就是 因为其 具有 比硬质合 金材料更加优 秀的可J -性 Jr n 和强韧性 。 高速钢 比碳素工具钢 、 铬模具钢和合金钢具有更加 优 良的耐磨性能和热韧性 , 而且成本远 比超硬材料低廉 。 例如 车刀 、 钻头 、 刀等 , 锉 还大量 应用在 制作冷 镦压模 具和冷挤 压
模具。热处 理是 高速钢工模具制作 的重要技术工 艺 , 保证和提
1 8%时 , 这时得到 的高速钢性能最 良。 高速钢 的加热 和冷却 过 程 一定要 缓慢 进行 , 因为 w 会 降低 高速钢 的导 热系 数 , 同时 还可增 加高速钢 的淬透性 能 ,但其也 会使 高速钢 内的碳化 物
不均匀性增 加。
( )C 的作用 。铬在进行热处 理时 , 3 r 其作 用就是提高高 速 钢 的淬透性 , 在淬火加 热时 , r c 溶人 到奥 氏体 内 , 使得 奥 氏体
的高速钢 中是 最好 的 , 硬度可 以达 到 H C6 — 4 W9 3 rV R 3 6 , MoC4 的热处理 技术 工艺范围很广 , 但其脱碳敏感性相对较差 。
() 5 Mo的作用 。作 为同族元 素的 w 和 Mo Mo 高 了高 , 提
高速 钢作为化 学成分 复杂 的合金 钢 ,含 有 C W、 、 r 、 Mo C 、 V、0等碳化物形成元素 。 c 合金元素的总含量可 以达到 1% 一 0 2%左右 , 各合金元素在高速钢 中作用各有 分工。 5 其 () 1 C的作用 。淬 火加 热时 , c溶 人到 高速钢 的基 体 碳 内, 提高 了高速钢 基体内 的碳 的浓 度 , 提高了高速钢 的淬透 性 能, 还获得 了高碳 马氏体 , 提高 了硬度 。 C和 w、 rMoV等合 C、 、 金元 素 , 形成 了合 金碳化 物 , 经过 科学 的热处理 和热加工 , 使 合金元素分 布弥散合理 , 提高 了高速钢 的硬度 、 耐磨性 和红硬 性。 但高速钢 中含 C量 和合金元素必须相匹配 , 如果 C的含量 过低 , 高速钢 内碳 化物数量就会减 少 , 而会降低 高速 钢的耐 从 磨性和红硬性 ; 如果 C的含量偏 高 , 速钢的硬度和红硬性 得 高 到提高 , 同时也形成 了大量 的剩余 碳化物 , 从而降低 了钢 的韧 性 和塑性 ; 如果再 提高含 C量 , 就会使钢 的熔点 下降 , 淬火 温 度也会下 降 , 使高速钢 的机械性和红硬性同 比下降。
以钢结硬质合金为主要工作部分的冲模设计

备 ,如 多 工 位 自 动 冲 床 等 , 冲 击 频 率 比 普 通 冲 床 提 高 几 十 倍 ,模 具 服 役 条 件 更 加 恶 劣 , 往 往 因模 具 寿 命 低 ,使 先 进 设 备无法 发挥正 常工作 。采用钢 结硬质 合金为 新型模具 材料 ,
作者简介 :帅玉妹 ( 9 3 16 年) ,女。汉族 ,湖北麻城 ,副教授 ,
法胜任的大锻 力、大负荷的模具 。 在 国 外 工 业 发 达 国 家 , 对 钢 结 硬 质 合 金 的 应 用 已 有 几 十 年 的 历 史 , 钢 结 合 金 用 于 冷 作 模 具 已 取 得 显 著 的技 术 经 济 效 果 。 国 内 自改 革 开 放 以来 ,引 进 和 自制 了 不 少 先 进 冲 压 设
囊 冲压模技术
M m ou - a et  ̄ c3 n
以钢结硬质合金为主要工作部分的冲模设计
Ti st e Ha d Al k h t e O Di he De i n a e h r l Ta e t e S e lt e t sg s oy
t e P i e Ta k P r h rm s a t
帅玉妹 忽晓东
摘
要 :筒述钢结硬质 合金作为新, 模具材料在冲模 中的斑用及 其模 具的设 汁特点 ,并针对 一大型 异形 件.利 ̄ GT3 钢结合金作为凹模材 I I 5
料 .进 行了主 要成彤工艺计算及模 具的结构设计 。 关键词 : 冲横 ;钢结硬质合金 ;模具设 计
ห้องสมุดไป่ตู้
钢 合1 碳硬 结金为,物相 硬是粘以为, 质以言 化质 钢剂 前 结
采 用粉 末 冶 金 方 法 制 备 的 一种 介 于 工 具 钢 和 普 通 硬 质 合 金 之 间 的 铁 基 复 合 材 料 , 该 材 料 既 有 硬 质 合 金 的 高 硬 度 、高 耐 磨 性 , 又 有 普 通 钢 的热 加 工 性 能 ,可 锻 造 、 热 处 理 、 强 化 和 焊 接 , 热 处 理 变 形 微 小 ,可 胜 任 一 般 钢 材 无
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钢结硬质合金模具的热处理工艺及应用
钢结硬质合金是用一种或多种碳化物做硬质相,以钢做粘结剂,用粉末冶金方法制成的一种高性能的工程材料,其性能介于模具钢和普通硬质合金之间,既具有普通硬质合金的高硬度、高强度、高热硬性、高耐磨性,又具有模具钢优越的冷、热加工性和良好的韧性,可对其进行切削加工、锻造加工、焊接成形、热处理强化等。
热处理后的变形小,可用于制造一般模具钢无法胜任的大型、重载的模具。
钢结硬质合金模具材料的广泛应用,将为模具工业的发展带来生机,使模具的使用寿命大幅度提高,加快我国模具工业的发展步伐。
热处理工艺是提高模具性能和使用寿命的有效途径,对于钢结硬质合金而言,由于钢的基体作用,热处理工艺同样有效。
本文将以几种典型钢结硬质合金为例探讨其热处理操作及其应用,以及热处理工艺对模具力学性能和使用寿命的影响。
钢结硬质合金的基本特点钢结硬质合金的生产方法主要有浸渍法、热压法、热挤压法、热等静压法和液相烧结法(即粉末冶金法)等,目前最常用的生产方法是液相烧结法,其原理类似于普通硬质合金的生产方法,也称为粉末冶金法,即先将碳化钛、碳化钨等硬质相粉末和高速钢、合金钢等钢基体粉末及一定量的成形剂粉末混合均匀,再进行压制成形和烧结,最后经过锻造和热处理得到具有不同使用性能的钢结硬质合金制品,如国内生产的GT35、GW50、GW40钢结硬质合金材料等。
钢结硬质合金由于组成不同、生产方法不同,其特点亦不相同,一般来说有如下几个基本特点:钢结硬质合金中的硬质相(碳化钨或碳化钛等)一般可占合金总重量的30%——50%,其余部分为钢的基体。
由于钢的基体所占比例较大,钢的性质较为明显,因而可进行锻造和热处理等加工工艺。
经过粉末混合、压制成形、烧结、锻造、切削加工、热处理等工序后,可得到各种规格、各种形状的钢结硬质合金制品,其韧性指标较普通硬质合金有较大程度的改善,硬度可达到60——70HRC,经过锻造、切削加工和热处理等工艺处理后,可制成各种复杂的模具,其应用范围将更加广泛。
钢结硬质合金制品可根据需要进行各种热处理操作,以满足不同模具在使用性能上的要求,特别是经过淬火和回火后,可获得回火马氏体+合金碳化物+均匀分布的硬质相的典型组织,保证了模具材料的强度、硬度、韧性等使用性能要求,同时形成了有效的耐磨面,从而大大提高了钢结硬质合金模具的耐磨性。
钢结硬质合金的成分可根据模具的使用性能要求和工艺性能要求进行灵活的调整。
作为钢结硬质合金基体和粘结相的钢种可以根据具体需要进行大范围的改变,这种改变有利于在满足模具使用要求的前提下,有效地降低生产成本提高生产效益。
钢结硬质合金模具与合金钢模具相比,虽然价格较高,但模具的使用寿命会提高十几倍到几十倍;可以减少模具用量以及更换模具所需的时间;可以采用镶嵌的方式在模具的关键部位使用,从而降低生产成本提高产品的加工质量及加工精度。
对于有特殊要求的模具和耐磨件,如在要求耐磨的同时又要求耐蚀、耐热、导热、耐氧化等性能时,可通过调整粘结相的基本类型,使其具有不锈钢、耐热钢、耐磨钢、高速钢等特性,同时兼有较好的韧性,以满足不同场合的使用要求。
钢结硬质合金的锻造及热处理工艺由于钢结硬质合金内部的组成特点,决定了其必须进行必要的加工后才能使用,首先钢结硬质合金必须进行锻造,以增加材料的密度,使碳化物分布均匀,并有效地提高钢结硬质合金的韧性;通过对钢表1结硬质合金进行热处理,改善碳化物在其内部的分布状况,得到所需的显微组织和力学性能。
锻造钢结硬质合金中含有较多的碳化钛、碳化钨等高熔点碳化物,基体的连续性较差,常出现孔隙、疏松、夹杂、偏析、发裂、碳化物颗粒不均匀或偏聚等,影响钢结硬质合金的性能。
通过锻造不仅可以成形,更重要的可以使硬质相弥散均匀地分布于钢的基体中,降低合金碳化物的偏析倾向,促使粗大、尖角状碳化钨、碳化钛等圆化、细化,消除碳化物的“桥接”,焊合孔隙,提高致密度,增加基体的连续性,改善内部显微组织,提高钢结硬质合金的强度、刚度与冲击韧度,充分发挥钢结硬质合金的潜力。
实践证明,锻造可有效地提高钢结硬质合金模具的力学性能。
钢结硬质合金GT35与TIMW50的锻造加热温度及锻造前后退火状态下的力学性能。
GT35与TLMW30的锻造温度及锻造前后力学性能比较牌号始锻温度终锻温度锻前,锻后锻刖ak锻后ak锻前锻后2.2退火钢结硬质合金和模具钢一样可以进行车、铣、刨、磨、钻等切削加工,但钢结硬质合金在烧结状态时,作为粘结相的钢基体通常为马氏体或贝氏体组织,同时钢结硬质合金中还含有30%——50%的碳化钨、碳化钛等硬质相,在锻造后硬度很高,一般为53——56HRC,不宜进行切削加工,所以必须进行退火处理,改变其内部组织结构,降低硬度。
生产中一般采用等温球化退火,一方面用于改善切削加工性能;一方面为最终热处理做好组织上的准备。
退火后钢结硬质合金的显微组织一般为铁素体+球状珠光体+合金碳化物,退火加热时间不宜过长,加热温度不宜过高,以免出现氧化、脱碳、奥氏体稳定化等现象。
几种常用钢结硬质合金的退火工艺及退火后的硬度牌号退火工艺退火后的硬度HRC850870C加热、保温4小时在729740C等温34小时炉冷至5roC出炉空冷2.3淬火与回火钢结硬质合金模具的淬火加热过程,同样包含有从低温组织向奥氏体组织转变的过程,淬火后可使钢结硬质合金中的基体组织转变成马氏体+少量的残余奥氏体+硬质相的组织。
由于钢结硬质合金中的碳化钛、碳化钨等硬质相的存在,虽然能有效地提高材料的耐磨性,但要求基体必须有一定的强度和硬度来支撑硬质相,防止出现软陷和剥落。
所以,必须对钢结硬质合金进行淬火处理,一般可采用普通淬火、分级淬火和等温淬火,其中分级淬火和等温淬火能有效防止模具的变形和开裂,且性能较均匀。
由于钢结硬质合金中含有较多的高熔点碳化物,过热敏感性较小,奥氏体晶粒不易长大,因此淬火加热温度范围较宽。
模具的具体加热温度可根据钢结硬质合金的化学成分、模具的使用性能要求以及模具的复杂程度进行选择。
一般选择960——1100°C均能淬透、淬硬,且晶粒不易长大;以磨损失效为主的和受力较大的模具,淬火加热温度应低一些;对要求热硬性和耐蚀性好的模具,淬火加热温度要选择高一些。
由于钢结硬质合金的热导性较差,在淬火加热时一般采用钢结硬质合金淬火后应及时进行回火,通过不同加热温度的回火处理可得到不同的回火组织,消除模具内部的淬火应力,稳定模具尺寸,获得所需的力学性能。
由于钢结硬质合金中含有大量的合金碳化物,存在第一类回火脆性,所以应在加热时尽量加以避免。
钢结硬质合金的回火参数应根据其化学成分、模具的使用性能要求、模具的具体用途等进行确定。
一般在磨损和受力较大的模具中,需要高硬度、高耐磨性时宜选择低温回火;在受力和受热条件下工作的模具应进行多次的高温回火,以获得较好的强韧性和热硬性;在有冲击载荷作用的模具中应适当提高模具的回火温度,以获得良好的强度与韧性的配合。
常用钢结硬质合金的淬火。
回火工艺及硬度牌号淬火加热温度淬火后硬度(HRC)回火工艺回火后硬度保温1.5小时回火2次2.4表面强化处理钢结硬质合金模具的典型表面强化处理是渗硼处理,它能更充分地发挥钢结合硬质合金的潜力。
在模具表面层形成的硼化物,能填充烧结合金的孔隙,提高合金的致密度,改善模具表面的显微组织,提高模具表面层的硬度、耐磨性、热硬性、抗蚀性、抗疲劳性、抗擦伤、抗粘结和抗咬合的性能,大幅度提高钢结硬质合金模具的产品质量和使用寿命。