粉碎方式對細顆粒碳化鎢性能的影響
發(fā)布時間:2021-06-19 09:27
采用球磨粉碎和氣流粉碎兩種方式,對相同細顆粒碳化鎢塊進行粉碎加工,對粉碎后的碳化鎢利用X射線衍射、掃描電鏡及激光粒度儀等進行分析,同時制備成硬質合金并對樣品進行金相檢測,對比兩種粉碎工藝制備碳化鎢的質量。結果表明:球磨粉碎法制備的碳化鎢粒度分布寬泛,團聚顆粒多,比表面低,亞晶尺寸大,合金中的粗晶粒較多;而氣流粉碎法制備的碳化鎢粒度分布集中,團聚顆粒少,比表面高,亞晶尺寸較小,制備的合金晶粒更均勻。
【文章來源】:四川冶金. 2020,43(04)
【文章頁數】:5 頁
【部分圖文】:
圖1不同粉碎方式粉末的激光粒度分布??2.?3?SEM觀測??通過掃描電鏡可以較好的觀測到粉末的顆粒M??寸和形貌,
?Partical?Size((Jim)??(a)球磨3h??0.01?0.1?1?10?100?1000?3000??Partical?Size(|xm)??(b)球磨6h??0.01?0.1?1?10?100??Parti?cal?Si?ze(|xm)??1000?3000??(c)分級?4800r/min??(d)分級?7200r/min??圖1不同粉碎方式粉末的激光粒度分布??2.?3?SEM觀測??通過掃描電鏡可以較好的觀測到粉末的顆粒M??寸和形貌,圖2是四組樣品的SEM照片,總體看球??磨法樣品中出現(xiàn)較多的粘連或聚集顆粒,在短時間??的3小時球磨樣中出現(xiàn)約10?pn較大聚集面粒,在??氣流粉碎分級法樣品中聚集顆粒已經很少,在高轉??速分級樣中,粉末已備皇現(xiàn)單顆粒分散狀?還有少數??片狀粒子.說明氣流粉碎分鈒宕f團聚得到較徹底粉??碎和分散,碳化鎢粉末多以一次粒予出現(xiàn)。??2.4衍射分析??各組祥品采用X衍射對粉末成分、亞晶尺寸和??微觀應變進行測試計算,用以表怔碳化鎢粉末晶粒??大孝結晶完整性。對試樣的平均亞晶尺寸及微觀??應變可按式(2)和式(3)計算,計算結果見表4,成分??檢側見圖3。結果顯示,球磨法有較大的亞晶尺寸??和較小的微觀應變,而氣流粉碎分級的亞晶只寸明??顯下降,與球磨相比下降幅度超過微觀應變??則明顯增加,帳度超過100%。在相同粉碎方法中,??球磨時間延長對亞晶,R寸及微觀應變.的?響較小而??氣流粉碎分級隨分級輪轉速提高亞晶反寸下降和微??觀應變增加都較顯著,說明氣流粉碎分級破壞了多??數團聚顆檢,形成了大釐的一次檢子和新的表面,因??粉碎能躉大
寒<?期??Sichuan?Metallurgy????35????降,衍射峰高下降,半高寬増加。??(a)球磨3h??(b)球磨6h??(c)分級?4800r/min?(d)分級?7200r/min??圖2不同粉碎方式粉末的SEM??D?=KX/(^cos0)?(2)??e?=^C4tan^)?X?1〇〇M?(3D??式中:D為平均亞攝尺寸,nm;?K為常數,一般??。耍剑;X為X射線波長,nm;(3—試樣的半高.寬,??離位rad;?豐衍射:角,單位rad;?e一徽觀應變,用??百分數表示。??表4粉末的亞晶尺寸和應變??試樣號??亞晶尺寸??/nm??應變??m??試樣號??亞晶尺寸??/nm??應變??1%??A-1??A-2??94.?9??91.?8??0.?033??0.?035??B-1??B-2??45.4??30.4??0.?083??0.?18??2.5合金制備??四個樣品在相同!藝條件下分別制備成含鈷??8M的合金標樣后,檢測其基本性能,結果見表5,金??相見圖4。可以看出合金的平均晶粒隨粉末粒度下??降而下降,磁力、硬度和強度則增加,但:其變化的幅??度遠小于粉末的粒度變化,說明碳化鎢粉碎方式對??粉末的性能影響更明顯,而對合金的基本性能有一??璋夢綴將》f/min;4#?分參.llQOMmin??圖不同粉碎方式碳化鎢粉末的XBB??定影響,高速度分級后合金性能向更優(yōu)的方向發(fā)展。??合金的金相則有更明顯的區(qū)別.采用氣流粉碎分級??的樣品晶_粒更均勻,無5?以上的大晶粒,而球磨??:=法:中3小時球磨的樣品嘗10?pm的大勗:粒..,.6小時??球磨
【參考文獻】:
期刊論文
[1]原始WC粉末粒度分布及球磨時間對超細硬質合金微觀結構的影響[J]. 毛善文,尹超. 硬質合金. 2019(02)
[2]WC原料的多晶結構對合金組織及性能的影響[J]. 周紅翠,于濤,賀鳴. 硬質合金. 2018(04)
[3]WC粉粒度特征與硬質合金WC晶粒粒度關系的定量研究[J]. 羅海輝,謝晨輝,彭宇. 硬質合金. 2016(05)
[4]傳統(tǒng)流程生產優(yōu)質超細碳化鎢粉的質量控制及粒度檢測[J]. 羅崇玲. 稀有金屬與硬質合金. 2009(04)
[5]WC粉末粒度與形貌對硬質合金中WC晶粒度、晶粒形貌與合金性能的影響[J]. 張立,王元杰,余賢旺,王振波. 中國鎢業(yè). 2008(04)
[6]中顆粒鎢粉高溫碳化制取粗晶碳化鎢粉的研制[J]. 龍運蘭,史順亮,楊蓉. 硬質合金. 2007(04)
[7]超細粉末的團聚及其消除方法[J]. 曹瑞軍,林晨光,孫蘭,趙詣林,劉總,賈成廠. 粉末冶金技術. 2006(06)
本文編號:3237551
【文章來源】:四川冶金. 2020,43(04)
【文章頁數】:5 頁
【部分圖文】:
圖1不同粉碎方式粉末的激光粒度分布??2.?3?SEM觀測??通過掃描電鏡可以較好的觀測到粉末的顆粒M??寸和形貌,
?Partical?Size((Jim)??(a)球磨3h??0.01?0.1?1?10?100?1000?3000??Partical?Size(|xm)??(b)球磨6h??0.01?0.1?1?10?100??Parti?cal?Si?ze(|xm)??1000?3000??(c)分級?4800r/min??(d)分級?7200r/min??圖1不同粉碎方式粉末的激光粒度分布??2.?3?SEM觀測??通過掃描電鏡可以較好的觀測到粉末的顆粒M??寸和形貌,圖2是四組樣品的SEM照片,總體看球??磨法樣品中出現(xiàn)較多的粘連或聚集顆粒,在短時間??的3小時球磨樣中出現(xiàn)約10?pn較大聚集面粒,在??氣流粉碎分級法樣品中聚集顆粒已經很少,在高轉??速分級樣中,粉末已備皇現(xiàn)單顆粒分散狀?還有少數??片狀粒子.說明氣流粉碎分鈒宕f團聚得到較徹底粉??碎和分散,碳化鎢粉末多以一次粒予出現(xiàn)。??2.4衍射分析??各組祥品采用X衍射對粉末成分、亞晶尺寸和??微觀應變進行測試計算,用以表怔碳化鎢粉末晶粒??大孝結晶完整性。對試樣的平均亞晶尺寸及微觀??應變可按式(2)和式(3)計算,計算結果見表4,成分??檢側見圖3。結果顯示,球磨法有較大的亞晶尺寸??和較小的微觀應變,而氣流粉碎分級的亞晶只寸明??顯下降,與球磨相比下降幅度超過微觀應變??則明顯增加,帳度超過100%。在相同粉碎方法中,??球磨時間延長對亞晶,R寸及微觀應變.的?響較小而??氣流粉碎分級隨分級輪轉速提高亞晶反寸下降和微??觀應變增加都較顯著,說明氣流粉碎分級破壞了多??數團聚顆檢,形成了大釐的一次檢子和新的表面,因??粉碎能躉大
寒<?期??Sichuan?Metallurgy????35????降,衍射峰高下降,半高寬増加。??(a)球磨3h??(b)球磨6h??(c)分級?4800r/min?(d)分級?7200r/min??圖2不同粉碎方式粉末的SEM??D?=KX/(^cos0)?(2)??e?=^C4tan^)?X?1〇〇M?(3D??式中:D為平均亞攝尺寸,nm;?K為常數,一般??。耍剑;X為X射線波長,nm;(3—試樣的半高.寬,??離位rad;?豐衍射:角,單位rad;?e一徽觀應變,用??百分數表示。??表4粉末的亞晶尺寸和應變??試樣號??亞晶尺寸??/nm??應變??m??試樣號??亞晶尺寸??/nm??應變??1%??A-1??A-2??94.?9??91.?8??0.?033??0.?035??B-1??B-2??45.4??30.4??0.?083??0.?18??2.5合金制備??四個樣品在相同!藝條件下分別制備成含鈷??8M的合金標樣后,檢測其基本性能,結果見表5,金??相見圖4。可以看出合金的平均晶粒隨粉末粒度下??降而下降,磁力、硬度和強度則增加,但:其變化的幅??度遠小于粉末的粒度變化,說明碳化鎢粉碎方式對??粉末的性能影響更明顯,而對合金的基本性能有一??璋夢綴將》f/min;4#?分參.llQOMmin??圖不同粉碎方式碳化鎢粉末的XBB??定影響,高速度分級后合金性能向更優(yōu)的方向發(fā)展。??合金的金相則有更明顯的區(qū)別.采用氣流粉碎分級??的樣品晶_粒更均勻,無5?以上的大晶粒,而球磨??:=法:中3小時球磨的樣品嘗10?pm的大勗:粒..,.6小時??球磨
【參考文獻】:
期刊論文
[1]原始WC粉末粒度分布及球磨時間對超細硬質合金微觀結構的影響[J]. 毛善文,尹超. 硬質合金. 2019(02)
[2]WC原料的多晶結構對合金組織及性能的影響[J]. 周紅翠,于濤,賀鳴. 硬質合金. 2018(04)
[3]WC粉粒度特征與硬質合金WC晶粒粒度關系的定量研究[J]. 羅海輝,謝晨輝,彭宇. 硬質合金. 2016(05)
[4]傳統(tǒng)流程生產優(yōu)質超細碳化鎢粉的質量控制及粒度檢測[J]. 羅崇玲. 稀有金屬與硬質合金. 2009(04)
[5]WC粉末粒度與形貌對硬質合金中WC晶粒度、晶粒形貌與合金性能的影響[J]. 張立,王元杰,余賢旺,王振波. 中國鎢業(yè). 2008(04)
[6]中顆粒鎢粉高溫碳化制取粗晶碳化鎢粉的研制[J]. 龍運蘭,史順亮,楊蓉. 硬質合金. 2007(04)
[7]超細粉末的團聚及其消除方法[J]. 曹瑞軍,林晨光,孫蘭,趙詣林,劉總,賈成廠. 粉末冶金技術. 2006(06)
本文編號:3237551
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