本發(fā)明涉及金屬陶瓷用固溶合金粉末的材料技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種金屬陶瓷用固溶合金粉末的材料及制備方法。本發(fā)明提供的金屬陶瓷固溶合金粉末的主要化學(xué)式為(Ti,M)(C,N),M為主要活性金屬元素W,Mo,Mn,Ta,Nb,Cr,V,Zr,Re中的任一種或多種組成;其包括以下組分:主要活性金屬M(fèi)為10~50%,Ct為8.5~12.5%,N為8.5~12.5%,Cf≤0.35%,其余含量為合金元素Ti。本發(fā)明提供的制備方法克服了傳統(tǒng)采用單相化合物粉末作原料加入時(shí)在燒結(jié)過程中需要高燒結(jié)溫度以及在液相燒結(jié)固溶體形成階段所引起的金屬陶瓷合金粘結(jié)骨相不完整的缺點(diǎn),其活性元素在原料中作為固溶體添加能有效地強(qiáng)化最終金屬陶瓷性能,該生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)便易于控制,適用于工業(yè)化生產(chǎn)。
本發(fā)明公開了一種刀具材料的復(fù)合硬質(zhì)合金的制備方法,該復(fù)合硬質(zhì)合金材料由下列重量份數(shù)的組分制得:按如下重量份準(zhǔn)備原材料:納米碳化鈦35-40份、納米氮化鈦5-15份、碳化鎢7-9份、碳化鈮5-8份、碳化硅3-7份、鈷粉3-5份、氧化釔1-3份、碳化硼1-3份、銅粉1-5份。該方法包括如下步驟:備料、制備貧碳合金粉末、制備預(yù)燒結(jié)基體、滲碳處理和分步燒制。本發(fā)明制備的復(fù)合硬質(zhì)合金強(qiáng)度高、韌性好、耐磨、熱沖擊性能好。
發(fā)明公開了一種微觀非均勻成份及結(jié)構(gòu)的硬質(zhì)合金及其制備方法。該硬質(zhì)合金中總Co含量為3~30wt%;Co相中含W的不均勻典型含量的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)分別為38%,27.4%,11%,7.6%,5.0%,1.0%,最高含量處和最低含量處相差27%(質(zhì)量百分?jǐn)?shù));該硬質(zhì)合金的密度14.38g/cm3、抗彎強(qiáng)度2480kg/mm2,HRA硬度為86.8,斷裂韌性16.3MPa﹒m1/2。其制備方法采用含不同碳量WC?Co合金團(tuán)粒和不同碳量的普通WC粉末復(fù)配來(lái)調(diào)整預(yù)混合金粉中各組分的比例,然后經(jīng)摻膠壓制和燒結(jié),得到微觀非均勻成份及結(jié)構(gòu)的硬質(zhì)合金。本發(fā)明制備的微觀非均勻成份及結(jié)構(gòu)的硬質(zhì)合金同時(shí)具有非均勻成分和結(jié)構(gòu),因此耐腐蝕、韌性高、耐磨損,其制備方法不需要新的生產(chǎn)設(shè)備,簡(jiǎn)單易行。
本發(fā)明公開了一種圓鼻銑刀的制造方法及其數(shù)控磨床,其特征是通過添加釕元素,并進(jìn)行液氮處理,制備出高密排六方相含量的硬質(zhì)合金材料;然后采用五軸五聯(lián)動(dòng)數(shù)控磨床進(jìn)行磨制,控制冷卻液形成湍流,實(shí)現(xiàn)磨削過程中對(duì)硬質(zhì)合金刀具的高效冷卻,硬質(zhì)合金刀具不發(fā)生密排六方向面心立方的相變;再進(jìn)行循環(huán)熱處理使面心立方相全部轉(zhuǎn)變?yōu)槊芘帕较?,進(jìn)行TiN涂層后的圓鼻銑刀保持粘結(jié)相密排六方結(jié)構(gòu),其抗彎強(qiáng)度≥3500MPa。本發(fā)明克服了現(xiàn)有圓鼻銑刀銑刀的強(qiáng)度不足的問題,可用于各種機(jī)械零件的銑削加工。
本發(fā)明公開了核電用Al2O3?Gd2O3可燃毒物陶瓷材料及其制備方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中未見能夠有效適用于核電運(yùn)行環(huán)境下,并有效提高核電的安全性和經(jīng)濟(jì)性目的的Al2O3?Gd2O3可燃毒物材料的問題。本發(fā)明包括(1)制備Gd(NO3)3和Al(NO3)3的混合溶液,制備飽和(NH4)2CO3溶液;(2)將飽和(NH4)2CO3溶液加入到混合溶液中反應(yīng),反應(yīng)后獲得沉淀物;(3)沉淀物清洗后烘干得到前軀體粉末;(4)將前軀體粉末放置到480~520℃條件下保溫4~6h后取出研磨得到粉體;(5)粉體壓制成型,再經(jīng)過燒結(jié)后得到成品。本發(fā)明具有致密度高、強(qiáng)度高,適用于先進(jìn)核電水冷動(dòng)力堆,固有安全性高等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及一種MAX相陶瓷的連接方法,屬于陶瓷焊接領(lǐng)域。將石墨烯、碳納米管等碳納米材料與異丙醇混合制成漿料均勻涂覆在拋光后的MAX相陶瓷表面,兩片MAX相陶瓷疊加后在1200°C~1400°C之間,真空度10?2 Pa以上,2~5 MPa壓力下焊接20 min即可實(shí)現(xiàn)任意兩種MAX相陶瓷材料的無(wú)縫連接。通過該方法獲得的陶瓷連接強(qiáng)度可達(dá)到母材強(qiáng)度的80%以上,而且該工藝適用于任意相同以及不同類型的MAX相陶瓷之間的連接。
本發(fā)明公開了一種高致密度細(xì)晶鈦合金的熱等靜壓制備方法,目的在于解決目前采用傳統(tǒng)粉末冶金法所制備的鈦合金存在致密度較低,顯微組織較為粗大的問題。該方法包括制備鈦合金混合粉末、冷等靜壓成型、致密體燒結(jié)、熱等靜壓致密化、脫模等步驟。本發(fā)明制備鈦合金的致密度可達(dá)到100%,且具有晶粒尺寸細(xì)小、力學(xué)性能優(yōu)異、比強(qiáng)度高的特點(diǎn),能夠滿足航空、航天領(lǐng)域?qū)Ω咧旅芏取⒏咝阅茆伜辖鸬男枨?。本發(fā)明設(shè)計(jì)合理,能夠有效解決前述問題,對(duì)于鈦合金的制備具有重要意義。
本發(fā)明公開了一種3,3’,4,4’?二苯酮四酸二酐的制備方法,該方法以結(jié)構(gòu)式1所示的鄰二甲苯和二氯甲烷為原料,在路易斯酸的作用下進(jìn)行反應(yīng)生成結(jié)構(gòu)式2所示的雙(3,4?二甲基?苯基)甲酮,所述雙(3,4?二甲基?苯基)甲酮在雙氧水和Ru的氧化作用下,反應(yīng)生成結(jié)構(gòu)式3所示的3,3’,4,4’?二苯酮四甲酸,對(duì)所述3,3’,4,4’?二苯酮四甲酸進(jìn)行脫水,得到結(jié)構(gòu)式4所示的3,3’,4,4’?二苯酮四酸二酐。通過本發(fā)明制備方法不僅避免了使用雙(三氯甲基)碳酸酯危險(xiǎn)品的問題,而且還實(shí)現(xiàn)了催化劑可重復(fù)利用、安全環(huán)保的目的,此外還實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模生產(chǎn)、降低成本、提高安全系數(shù)和收率的目的,值得大力推廣使用。
本發(fā)明公開了一種硬質(zhì)合金耐磨燒結(jié)焊條及其制備方法,其原料包括如下重量份組分:金剛石顆粒0.2~3.0份、碳化鎢硬質(zhì)合金球粒15~50份、球形鑄造碳化鎢顆粒10~50份、鎳基合金粉30~60份;將所有原料混合后燒結(jié),即得。本發(fā)明提供的硬質(zhì)合金耐磨燒結(jié)焊條具有良好的焊接性能和耐磨性能。
本發(fā)明公開了一種稀土永磁材料的制備方法,其通過霧化粉碎縮短了稀土永磁材料的制造周期,并使稀土永磁材料的磁能積能夠有較大提高。
本發(fā)明公開了一種鈦或鈦合金粉末注射成型加工方法,包括步驟:S1,將鈦或鈦合金粉末與粘結(jié)劑混合后形成注射料,對(duì)注射料進(jìn)行造粒處理,使注射料呈顆粒狀;S2,通過注射成型機(jī)將顆粒狀的注射料加工形成坯件;S3,對(duì)坯件脫脂處理,脫去粘結(jié)劑后得到粗品件;S4,將粗品件置于燒結(jié)盒內(nèi),燒結(jié)盒上設(shè)置有與其內(nèi)腔相連通的窗口,窗口處安裝有開關(guān)門,燒結(jié)盒內(nèi)放置有海綿鈦,燒結(jié)盒為金屬制品;關(guān)閉燒結(jié)盒的開關(guān)門后將燒結(jié)盒置于燒結(jié)爐的燒結(jié)腔中,向燒結(jié)腔內(nèi)通高純氬氣,進(jìn)一步脫脂和燒結(jié)粗品件后得到樣品。使樣品具有良好性能,符合用作外科植入物的參數(shù)要求,合格率高。還能實(shí)現(xiàn)一次性燒結(jié)多個(gè)粗品件,降低了成本。
本發(fā)明涉及一種添加石墨烯的Ti(C,N)基金屬陶瓷的制備方法,屬于金屬陶瓷材料制備技術(shù)領(lǐng)域。所述的添加石墨烯粉末的Ti(C,N)基金屬陶瓷材料所用原料為:混合粉末組成為:碳氮化鈦粉末(1~5μm)40?60wt%;鈷粉和鎳粉:10?20wt%;碳化鎢和碳化鉬粉(0.5~3μm):10?30wt%;石墨烯粉末:0.2?2.0wt%,各組分重量百分之和為100wt%;將混合粉末按重量百分比稱量后進(jìn)行機(jī)械混合處理,球磨時(shí)間10min?24h,球磨機(jī)轉(zhuǎn)速為30?1400r/min;球料比為5:1?20:1,將混合粉末冷壓成型后燒結(jié)制備Ti(C,N)基金屬陶瓷,燒結(jié)溫度1300?1470℃,燒結(jié)壓力為0?60MPa,燒結(jié)時(shí)間為5?120min。通過上述方法可以制備得到性能優(yōu)異的添加石墨烯的Ti(C,N)基金屬陶瓷,便于大規(guī)模的工業(yè)化應(yīng)用和生產(chǎn)。
本發(fā)明涉及二氧化硅氣凝膠生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種規(guī)模化制備低成本二氧化硅復(fù)合氣凝膠的方法,該發(fā)明通過偏鋁酸鈉改性后的水玻璃,通過高溫活化處理,再與堿性液水溶液進(jìn)行反應(yīng),得到含有氫氧化鋁膠體的復(fù)合凝膠,通過氫氧化鋁膠體的支撐,在常壓干燥即可得到低成本二氧化硅復(fù)合氣凝膠。本發(fā)明的優(yōu)勢(shì)在于原料便宜,并且不需要溶劑交換和表面改性,制備工藝簡(jiǎn)單、成本低,實(shí)現(xiàn)了規(guī)?;a(chǎn)。且得到的二氧化硅復(fù)合凝膠具有良好的柔性。大大降低了生產(chǎn)成本,適合大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。
本發(fā)明公開了一種碳化鎢包覆的復(fù)合硬質(zhì)合金材料及其制備方法。該合金材料包括基體和碳化鎢包覆層,所述基體由下列重量份數(shù)的組分制得:納米碳化鈦35-40份、納米氮化鈦5-15份、碳化鈮5-8份、碳化硅3-7份、鈷粉3-5份、氧化釔1-3份、碳化鋁1-3份、鈦粉1-5份。本發(fā)明的復(fù)合硬質(zhì)合金材料強(qiáng)度高、韌性好、耐磨、熱沖擊性能好。
本發(fā)明公開了一種金屬陶瓷模芯料,它包括成分基體TI(C.N),成分基體TI(C.N)包括按重量百分比為70?80%TI(C.N)、8.1?12.4%碳化鎢粉末、2.1?5.6%鈷粉、1.8?5.8%Ta(Nb)C粉末和9.1?13.8%鎳粉。本發(fā)明的有益效果是:解決硬質(zhì)合金材料大大孔徑、高溫工作條件下,對(duì)于軟材料拉拔擠壓,壽命、質(zhì)量不高的問題,提供一種制造工藝簡(jiǎn)單、提升了材料的硬度和耐磨性、成型出的模芯具有很高的使用壽命。
一種金屬陶瓷型材的生產(chǎn)方式,擠壓生產(chǎn)工藝流程包括:配料??→濕磨??→混合(添加成型劑)??→壓制成型??→干燥??→半加半檢??→燒結(jié)??→成品檢查。本發(fā)明的金屬陶瓷型材的生產(chǎn)方式利用改變成型劑的成分比例,同時(shí)調(diào)整攪拌頻率,延長(zhǎng)攪拌時(shí)間,使得攪拌出來(lái)的料粒子適中,密度均勻,最終產(chǎn)品尺寸合格,基本無(wú)變形。
本發(fā)明公開了一種金屬陶瓷胎體材料制造方法,其特征是先將球形鑄造碳化鎢和高熵合金粉末進(jìn)行干式混合,并利用明膠溶膠形成金屬陶瓷料漿,再注入石墨模具進(jìn)行干燥形成金屬陶瓷骨架預(yù)制件,最后進(jìn)行熔滲,制備出了組織均勻且含有面心立方結(jié)構(gòu)高熵合金相的金屬陶瓷胎體材料。本發(fā)明克服了現(xiàn)有胎體材料制造方法存在的強(qiáng)韌性不足等問題,其力學(xué)性能優(yōu)異,硬度≥25HRC,抗彎強(qiáng)度≥500MPa,沖擊韌性≥5J。
本發(fā)明公開了一種從含釩石煤礦中提釩的方法,包括將石煤礦粉碎至≤50mm、將粉碎后的石煤礦篩分成多個(gè)粒級(jí)、將合適粒級(jí)的石煤礦在真空或惰性氣體條件下加熱并回收單質(zhì)硫、干法磨礦、干式磁選和將磁選后的含釩石煤預(yù)富集精礦、陰極碳、硫酸和水按照100:5~20:20~40:15~30的比例混合后放置一段時(shí)間,然后加水浸泡等步驟。該方法可有效解決現(xiàn)有的方法中存在的在對(duì)釩回收過程中造成環(huán)境污染和釩的回收率低的問題,同時(shí)還可解決廢棄的電解鋁陰極碳處置問題,具有生產(chǎn)成本低,回收率高的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種復(fù)合硬質(zhì)合金材料及其制備方法,該復(fù)合硬質(zhì)合金材料由下列重量份數(shù)的組分制得:納米碳化鈦35-40份、納米氮化鈦5-15份、碳化鎢7-9份、碳化鈮5-8份、碳化硅3-7份、鈷粉3-5份、氧化釔1-3份、碳化鋁1-3份、鈦粉1-5份。本發(fā)明的復(fù)合硬質(zhì)合金材料強(qiáng)度高、韌性好、耐磨、熱沖擊性能好。
本發(fā)明公開一種碲化鎘粉末的制備工藝,包括:取碲樣、鎘樣,裝入縮口石英管中,與真空系統(tǒng)連接,抽真空,火焰燒結(jié)密封,得到密封后的帶料石英管,所述鎘樣為鎘粒,所述碲樣與所述鎘樣摩爾比1:1;所述密封好的石英管搖勻,放置于合成爐中加熱,恒溫,分段式降溫,停爐,冷卻,得到加熱熔化合成反應(yīng)物石英管;所述恒溫過程多次搖動(dòng)所述石英管。所述合成反應(yīng)物石英管出爐,冷卻清洗石英管外表面并晾干后,得到碲化鎘塊狀半成品;所述碲化鎘半成品球磨,篩分,得到碲化鎘粉末。所述工藝過程對(duì)環(huán)境和對(duì)操作人員友好,制得的碲化鎘粉末純度高。
本發(fā)明公開了一種制備多孔生物醫(yī)用金屬、陶瓷或金屬/陶瓷復(fù)合材料的方法,該方法基于二次造粒技術(shù),即以窄粒度分布的金屬微粉或/和陶瓷微粉為一級(jí)顆粒;以這些一級(jí)顆粒為原料,加入粘結(jié)劑,通過離心造粒的方法進(jìn)行二次造粒,得到二級(jí)近球形顆粒;將篩分后的具有窄粒度分布的二級(jí)近球形顆粒以密堆積方式在具有特定形狀和尺寸的模具型腔中成型,經(jīng)高溫?zé)Y(jié)后得到具有特定多孔結(jié)構(gòu)和組成的醫(yī)用材料或產(chǎn)品。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的多孔生物材料制備工藝方法相比,具有工藝簡(jiǎn)單、重復(fù)性好、易于實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),同時(shí)可制備梯度多孔結(jié)構(gòu)、力學(xué)強(qiáng)度高的多孔生物材料等優(yōu)點(diǎn),尤其適用于承力部位骨缺損修復(fù)的骨移植材料。
本發(fā)明公開了一種Ni代Co硬質(zhì)合金耐磨零件及其制備方法,粘接相為Ni,含量為8~10%,其余為超細(xì)WC。其生產(chǎn)工藝為混料,球磨,壓制成型和真空燒制成型。該方法生產(chǎn)的耐磨件具有高的硬度,強(qiáng)度和良好的熱導(dǎo)率,適合各種耐磨領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種無(wú)鉬Ti(C,N)基金屬陶瓷耐磨耐蝕材料及其制備方法,其特征是采用超聲分散處理的超細(xì)(W,Cr,V)C取代Mo2C作為Ti(C,N)基金屬陶瓷中的必要添加劑,利用超細(xì)原料的燒結(jié)活性以形成Ti(C,N)和Ni之間的過渡環(huán)形相,改善潤(rùn)濕性。超細(xì)(W,Cr,V)C的引入還可以避免以Cr3C2、VC、WC等單一碳化物的形式添加而引起的各成分難以混合均勻的問題。本發(fā)明的無(wú)鉬Ti(C,N)基金屬陶瓷通過以鎢代鉬,不僅克服了鉬對(duì)金屬陶瓷耐腐蝕性的不利影響獲得了高性能的耐磨耐蝕材料,還具有相對(duì)的資源優(yōu)勢(shì)。?
本發(fā)明公開了一種熱膨脹系數(shù)可調(diào)且熱導(dǎo)率增強(qiáng)型二氧化鈾基燃料芯塊及其制備方法,通過向二氧化鈾芯塊基體中添加高導(dǎo)熱率高熱膨脹系數(shù)的金屬鈹(Be),以及高熱導(dǎo)率低熱膨脹系數(shù)的金屬鉬(Mo),通過調(diào)控Be/Mo的成分配比,經(jīng)高溫?zé)Y(jié)致密化后的燃料芯塊,在增強(qiáng)二氧化鈾燃料芯塊熱導(dǎo)率、對(duì)二氧化鈾芯塊的熱膨脹系數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)的同時(shí),兼具降低燃料芯塊的殘余熱應(yīng)力、延長(zhǎng)其服役周期的優(yōu)勢(shì),進(jìn)而滿足包殼?芯塊燃料元件在反應(yīng)堆正常工況下和事故工況下更為苛刻的堆工設(shè)計(jì)要求,改善現(xiàn)役的商用壓水堆的安全性和經(jīng)濟(jì)性,在事故工況下可有效推遲包殼與燃料芯塊間的氣隙閉合時(shí)間,延緩燃料與包殼的力學(xué)相互作用,既而大幅提升反應(yīng)堆在事故工況下的安全裕量。
本發(fā)明公開了核電用TiO2?Gd2O3可燃毒物陶瓷材料及其制備方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中未見能夠有效適用于核電運(yùn)行環(huán)境下,并有效提高核電的安全性和經(jīng)濟(jì)性目的的TiO2?Gd2O3可燃毒物材料的問題。本發(fā)明包括(1)制備Gd(NO3)3和Ti(NO3)4的混合溶液,制備飽和(NH4)2CO3溶液;(2)將飽和(NH4)2CO3溶液加入到混合溶液中反應(yīng),反應(yīng)后獲得沉淀物;(3)沉淀物清洗后烘干得到前軀體粉末;(4)將前軀體粉末放置到500~550℃條件下保溫5~7h后取出研磨得到粉體;(5)粉體壓制成型,再經(jīng)過燒結(jié)后得到成品。本發(fā)明具有致密度高、強(qiáng)度高,適用于先進(jìn)核電水冷動(dòng)力堆,固有安全性高等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及多孔鈦的制備方法,屬于金屬材料領(lǐng)域。本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供多孔鈦的制備方法,該方法是以二氧化鈦?zhàn)鳛殛帢O材料,通過電解制備得到鈦粉,以秸稈粉末為造孔劑,采用粉末冶金法將所述鈦粉制備成多孔鈦。本發(fā)明選用的造孔劑價(jià)格低廉,工藝簡(jiǎn)單,起到節(jié)能減排的作用,為制備多孔鈦開辟了新的途徑。
本發(fā)明公開了一種超粗硬質(zhì)合金的制備方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中超粗晶硬質(zhì)合金的制備方法均存在工藝復(fù)雜的問題。本發(fā)明包括向固體原料中加入濕磨介質(zhì)進(jìn)行混合濕磨,濕磨的研磨體采用柱狀的合金棒,濕磨后進(jìn)行干燥制成平均粒徑為3.0~5.0的混合料;所述固體原料包括成型劑、鈷粉和粒徑為15~26的超粗碳化鎢;將混合料壓制成壓坯,壓坯燒結(jié)后,再經(jīng)過低壓以及表面處理后即可制成超粗晶WC?Co硬質(zhì)合金。本發(fā)明具有有效增加晶粒度、降低成本、減少生產(chǎn)時(shí)長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明所述燒結(jié)富鈰稀土永磁材料,包含的組分及各組分的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)如下:RE1為20%~28%,RE2為4%~15%,F(xiàn)e為60.5%~70.5%,B為0.8%~1.2%,Tm為0.1%~5%;主相為Nd2Fe14B或(Nd, Pr)2Fe14B,主相晶粒周圍分布有Ce,或Ce和La;所述RE1為Nd、Nd和Pr、以Nd為主的稀土元素、或者以Nd和Pr為主的稀土元素,所述RE2為Ce,或Ce和La,所述Tm為Co、Cu、Al、Ga、Nb、Zr、Mo、Mn、Cr中的至少一種。本發(fā)明還提供了上述稀土永磁材料的制備方法。本發(fā)明能解決用Ce、La部分替代Nd、Pr制備富鈰稀土永磁材料對(duì)材料內(nèi)稟磁性能的影響問題,同時(shí)降低稀土永磁材料的成本。
本發(fā)明多孔金屬材料領(lǐng)域,具體涉及一種梯度多孔鈦及其制備方法。針對(duì)現(xiàn)有方法制備的多孔鈦不能孔隙率和力學(xué)性能雙優(yōu)的問題,本發(fā)明提供一種梯度多孔鈦及其制備方法,步驟如下:a、將鈦粉、造孔劑按重量比80~90﹕10~20混勻,得到物料A,鈦粉、造孔劑按重量比55~65﹕35~45混勻,得到物料B,鈦粉、造孔劑按重量比40~50﹕50~60混勻,得到物料C;b、將物料A、B、C分別加入最內(nèi)層、中間層、最外層模具中;c、采用液壓機(jī)壓制成型,于電阻爐中預(yù)燒結(jié)后,轉(zhuǎn)入真空中燒結(jié),冷卻即得梯度多孔鈦。本發(fā)明的梯度多孔鈦,具有較好的力學(xué)性能和生物相容性,可作為優(yōu)質(zhì)的硬組織修復(fù)材料;本發(fā)明的操作方法簡(jiǎn)單,設(shè)備要求不高,便于推廣使用。
本發(fā)明公開了一種表層硬化的WC?Co基硬質(zhì)合金及其制備方法,該制備方法以WC粉、超細(xì)W粉、Co粉為原料,以TaC為抑制劑,依次進(jìn)行濕法球磨、篩分、干燥、造粒、成型、低壓燒結(jié)制備得到表層硬化的WC?Co基硬質(zhì)合金,本發(fā)明通過采用粉末冶金法結(jié)合低壓燒結(jié)的方式,并在燒結(jié)時(shí)采用W粉和剛玉粉混合粉的方式作為填埋料進(jìn)行埋燒,制備出脫碳相層厚度可達(dá)200μm的WC?Co基硬質(zhì)合金,可以提升WC?Co基合金耐磨工具/零件使用壽命,降低更換頻率,從而降低生產(chǎn)成本,并實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效的生產(chǎn)。
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