该部件在气体的保护下被缓慢加热,以去除残留的的粘合剂。粘结剂被完全清除后,该部件就会被加热到很高的温度,颗粒之间的空隙由于颗粒的融合而消失。该部件定向收缩到其设计尺寸并转变为一个致密的固体。对于大多数的材料,典型的烧结密度理论上大于97%。高烧结密度使得产品性能与锻造材料相似。表面处理根据具体需求,有些部件烧结后可能需要进行表面处理。热处理可以提高金属物理性能。电镀、涂装可以应用于高密度材料。...
据报道日本已经研究出表面王c相对富集,wc颗粒向中心迁移的特殊结构的金属陶瓷工具,这些研究成果为硬质合金质量不断提高展示良好前景,其市场前景近几年将有很大发展。(3)超细和纳米硬质合金开发:由于信息技术革命带来的集成电路集成度的高速发展,用于其微细加工达微米级,如目前硬质合金微钻尺寸,直径小的已达@.1 mm,打印针@.smm。...
编辑推荐:硬质合金的性能取决于WC的相对密度,晶粒尺寸和微观结构缺陷,文章通过原位生成VC可以合成性能优异的超细晶WC-12Co-VC硬质合金,打破传统的球磨混合工艺。采用该原位合成方法可以制备出W、Co、V均匀分布的WC-Co-VC硬质合金。研究表明当VC含量增加到2wt%以上时,除生成V4WC5薄层外,还生成了粒径较大的V4WC5颗粒,这将有效地提高WC-12Co-VC硬质合金的硬度。...
日本已采用 SPS技术成功开发出超细晶粒和纳米晶粒的硬质合金材料,并将其应用于印刷线路板微钻头、数码相机高精度镜头模具等,取得了良好的经济效益。4. 放电等离子烧结在陶瓷材料制备中的应用大量的试验研究表明,SPS方法制备的陶瓷材料与普通烧结方法相比,在降低烧结温度提高致密度的同时,烧结时间也有所缩短,从而抑制了烧结过程中晶粒长大的现象,使得陶瓷材料的强度和韧性均有所提高。...
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