放電強度對等離子球磨制備WC-8Co硬質合金組織與性能的影響
發(fā)布時間:2021-06-01 07:16
WC-Co基硬質合金主要由硬質相WC和粘結相Co組成,具有高的硬度、耐磨性和較好的韌性,廣泛應用于鉆巖、切屑工具等領域。但是隨著工業(yè)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)的WC-Co硬質合金的硬度和韌性之間矛盾使之越來越無法滿足工業(yè)應用的需求。因此,發(fā)展高硬度、高韌性兼?zhèn)涞摹半p高”WC-Co硬質合金變得非常迫切。目前,常見的“雙高”WC-Co硬質合金主要包括以下幾種類型:功能梯度WC-Co硬質合金、雙尺度WC-Co硬質合金、板狀WC-Co硬質合金和超細晶WC-Co硬質合金。課題組前期以W、C、Co為原料結合等離子體球磨技術和碳化燒結一步法制備出了具有板狀WC組織的硬質合金。因此,本文的目的是在此基礎上,通過研究等離子體放電強度對粉末球磨效果的影響以及對一步法制備WC-Co硬質合金的組織與性能的影響,來確定合適的等離子體放電參數(shù)并制備出高性能的板狀WC-Co硬質合金。同時,受此啟發(fā),本文還嘗試以WO3、C和Co為原料結合等離子體球磨技術和原位還原法制備出超細晶WC-Co硬質合金。首先,本文設置了五種放電參數(shù)匹配來研究等離子體放電參數(shù)分別對W-C-Co粉末和WO3-C...
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:86 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
硬質合金應用領域分布概況[13]
第一章 緒論為 HRA93.8,抗彎強度約達 4300MPa。武漢理工大學的史曉亮[23]首先采用連續(xù)還化的方法合成出納米 WC-Co 復合粉末,然后以其為原料進行壓制和低壓燒結,制平均晶粒尺為 220nm 左右的超細晶硬質合金。其硬度大于 HRA93.5,橫向斷裂強度于 3300MPa。廈門鎢業(yè)研發(fā)出的 WC-2MC-12Co 硬質合金,其 WC 晶粒尺寸在 400-5間,硬度達 93HRA,強度為 4000MPa 左右,處于國內領先水平。目前,除了上述通過控制晶粒大小來制備高強度、高韌性兼?zhèn)涞摹半p高”硬質合備“雙高”硬質合金的思路還有:一是表面改性,如梯度結構硬質合金通過改變分布而實現(xiàn)不同位置性能的匹配;二是改變組織結構,如蜂窩狀硬質合金、板狀金和雙尺度硬質合金都能實現(xiàn)高強度、高韌性配合!半p高”WC-Co 硬質合金傳統(tǒng) WC-Co 硬質合金的硬度和韌性上的矛盾關系,其力學性能有了很大的提高來,將重點介紹目前典型的幾種“雙高”WC-Co 基硬質合金。
華南理工大學碩士學位論文三層結構中表層藍色區(qū)域由于 WC 顆粒較多而 Co 相較少,硬度較高,中間層黃色則相反,所以硬度較低;心部紅色區(qū)域由于含有 WC、Co 相和 η 相,硬度又升高磨耐蝕類材料要求表面需耐磨性好或耐蝕性好而心部需硬度高;切削刀具類材料要面硬度高,具有良好的耐磨性而心部需較好的韌性,防止崩刀。梯度結構硬質合金能滿足這些需求,其應用領域在不斷擴大[25-27]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Properties of WC-8Co hardmetals with plate-like WC grains prepared by plasma-assisted milling[J]. Wei Wang,Zhong-Chen Lu,Zhi-Hong Chen,Mei-Qin Zeng,Hui Wang,Min Zhu. Rare Metals. 2016(10)
[2]WC-Co硬質合金最新進展[J]. 張衛(wèi)兵,劉向中,陳振華,陳鼎,彭程. 稀有金屬. 2015(02)
[3]含板狀WC晶粒硬質合金的強韌化機制研究[J]. 朱麗慧,劉坤,李志林. 稀有金屬材料與工程. 2011(S2)
[4]超細WC-Co硬質合金的制備與性能研究[J]. 陳亞軍. 硬質合金. 2008(03)
[5]WC-Co硬質合金燒結過程中的晶粒長大現(xiàn)象研究[J]. 孫蘭,賈成廠,曹瑞軍,劉總. 稀有金屬與硬質合金. 2007(01)
[6]低壓燒結對硬質合金組織和性能的影響[J]. 謝宏,肖逸鋒,賀躍輝,豐平,黃自謙. 中國鎢業(yè). 2006(06)
[7]WC粉末中的生長孿晶[J]. 黃新,孫亞麗,劉清才,顏杰,金永中. 中國鎢業(yè). 2005(06)
[8]介質阻擋放電特性及其影響因素[J]. 蔡憶昔,劉志楠,趙衛(wèi)東,李小華. 江蘇大學學報(自然科學版). 2005(06)
[9]“高溫粉末”WC和氣壓燒結對YG8硬質合金性能的影響[J]. 王憶民. 硬質合金. 2005(02)
[10]機械與熱綜合活化法制備超細WC-Co粉末[J]. 劉紫蘭,李強,張欽釗,黃向東. 中國有色金屬學報. 2005(06)
博士論文
[1]WC-Co硬質合金中WC的形態(tài)和雙尺度結構對其力學性能的影響[D]. 王為.華南理工大學 2017
[2]納米晶WC-Co硬質合金的微結構與性能研究[D]. 高楊.北京工業(yè)大學 2014
[3]WC-Co復合粉的原位合成與塊體硬質合金的燒結[D]. 劉文彬.北京工業(yè)大學 2009
碩士論文
[1]等離子體輔助高能球磨合成AlN研究[D]. 張寶劍.集美大學 2014
[2]含晶粒長大抑制劑的WC-Co硬質合金直接法制備[D]. 施振華.華南理工大學 2011
本文編號:3209924
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:86 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
硬質合金應用領域分布概況[13]
第一章 緒論為 HRA93.8,抗彎強度約達 4300MPa。武漢理工大學的史曉亮[23]首先采用連續(xù)還化的方法合成出納米 WC-Co 復合粉末,然后以其為原料進行壓制和低壓燒結,制平均晶粒尺為 220nm 左右的超細晶硬質合金。其硬度大于 HRA93.5,橫向斷裂強度于 3300MPa。廈門鎢業(yè)研發(fā)出的 WC-2MC-12Co 硬質合金,其 WC 晶粒尺寸在 400-5間,硬度達 93HRA,強度為 4000MPa 左右,處于國內領先水平。目前,除了上述通過控制晶粒大小來制備高強度、高韌性兼?zhèn)涞摹半p高”硬質合備“雙高”硬質合金的思路還有:一是表面改性,如梯度結構硬質合金通過改變分布而實現(xiàn)不同位置性能的匹配;二是改變組織結構,如蜂窩狀硬質合金、板狀金和雙尺度硬質合金都能實現(xiàn)高強度、高韌性配合!半p高”WC-Co 硬質合金傳統(tǒng) WC-Co 硬質合金的硬度和韌性上的矛盾關系,其力學性能有了很大的提高來,將重點介紹目前典型的幾種“雙高”WC-Co 基硬質合金。
華南理工大學碩士學位論文三層結構中表層藍色區(qū)域由于 WC 顆粒較多而 Co 相較少,硬度較高,中間層黃色則相反,所以硬度較低;心部紅色區(qū)域由于含有 WC、Co 相和 η 相,硬度又升高磨耐蝕類材料要求表面需耐磨性好或耐蝕性好而心部需硬度高;切削刀具類材料要面硬度高,具有良好的耐磨性而心部需較好的韌性,防止崩刀。梯度結構硬質合金能滿足這些需求,其應用領域在不斷擴大[25-27]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Properties of WC-8Co hardmetals with plate-like WC grains prepared by plasma-assisted milling[J]. Wei Wang,Zhong-Chen Lu,Zhi-Hong Chen,Mei-Qin Zeng,Hui Wang,Min Zhu. Rare Metals. 2016(10)
[2]WC-Co硬質合金最新進展[J]. 張衛(wèi)兵,劉向中,陳振華,陳鼎,彭程. 稀有金屬. 2015(02)
[3]含板狀WC晶粒硬質合金的強韌化機制研究[J]. 朱麗慧,劉坤,李志林. 稀有金屬材料與工程. 2011(S2)
[4]超細WC-Co硬質合金的制備與性能研究[J]. 陳亞軍. 硬質合金. 2008(03)
[5]WC-Co硬質合金燒結過程中的晶粒長大現(xiàn)象研究[J]. 孫蘭,賈成廠,曹瑞軍,劉總. 稀有金屬與硬質合金. 2007(01)
[6]低壓燒結對硬質合金組織和性能的影響[J]. 謝宏,肖逸鋒,賀躍輝,豐平,黃自謙. 中國鎢業(yè). 2006(06)
[7]WC粉末中的生長孿晶[J]. 黃新,孫亞麗,劉清才,顏杰,金永中. 中國鎢業(yè). 2005(06)
[8]介質阻擋放電特性及其影響因素[J]. 蔡憶昔,劉志楠,趙衛(wèi)東,李小華. 江蘇大學學報(自然科學版). 2005(06)
[9]“高溫粉末”WC和氣壓燒結對YG8硬質合金性能的影響[J]. 王憶民. 硬質合金. 2005(02)
[10]機械與熱綜合活化法制備超細WC-Co粉末[J]. 劉紫蘭,李強,張欽釗,黃向東. 中國有色金屬學報. 2005(06)
博士論文
[1]WC-Co硬質合金中WC的形態(tài)和雙尺度結構對其力學性能的影響[D]. 王為.華南理工大學 2017
[2]納米晶WC-Co硬質合金的微結構與性能研究[D]. 高楊.北京工業(yè)大學 2014
[3]WC-Co復合粉的原位合成與塊體硬質合金的燒結[D]. 劉文彬.北京工業(yè)大學 2009
碩士論文
[1]等離子體輔助高能球磨合成AlN研究[D]. 張寶劍.集美大學 2014
[2]含晶粒長大抑制劑的WC-Co硬質合金直接法制備[D]. 施振華.華南理工大學 2011
本文編號:3209924
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