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图4 不同WC平均晶粒尺寸的硬质合金样品中单元平均残余热应力的频率分布:(a) WC相;(b) Co相。对制备态WC-Co硬质合金的组织和晶体缺陷的TEM分析发现,等轴状Co中无明显的位错或变形带,而Co薄层和位于WC晶粒间夹角的Co相中有明显的变形带和高密度位错存在。表明这些区域的Co相发生了较大的局部塑性变形,即硬质合金从烧结温度冷却至室温时,这些区域会产生较高的残余热应力。...
图3 WC-Co-2VC(a)和WC-Co-8VC(b)合金在1400℃-2h烧结后的元素分布、TEM照片和HRTEM照片VC在WC-Co硬质合金中添加量小于2 wt%时,WC晶粒间分布的V4WC5薄层会显著阻碍WC晶粒的生长;而当VC含量大于2 wt%时,除了产生V4WC5薄层外,还会产生粒径较大的V4WC5,使最终烧结试样中WC和V4WC5的平均晶粒尺寸大于VC含量较低的硬质合金。...
超粗WC-Co硬质合金的WC晶粒尺寸一般大于5μm,具有良好的硬度和断裂韧性,因此被广泛应用于煤矿开采、凿岩和隧道施工。由于恶劣的工作条件,超粗晶硬质合金必须要承受碰撞带来的循环载荷、强烈的机械疲劳和温度突变的热疲劳,该类材料的使用寿命无疑面对着巨大的挑战。对于超粗晶WC-Co硬质合金,为了延长其使用寿命,特别是在高温环境下,需要进一步提高断裂强度。...
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