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超粗晶WC-Co硬质合金的研究现状

周书助 , 鄢玲利 , 高凌燕 , 兰登飞

硬质合金 doi:10.3969/j.issn.1003-7292.2014.02.009

超粗晶硬质合金是一类性能优异的新型合金,广泛用于采矿、凿岩、轧辊等领域,应用前景广阔.化学包覆法和纳米粉末溶解法是超粗晶WC-Co硬质合金制备的主要方法,介绍了超粗硬质合金原料WC颗粒平均粒度选择的动力学理论,碳含量对超粗合金中WC晶粒生长粗化的影响以及通过引入其它元素强化粘结相以提高合金寿命的探索结果.此外,分析了以合金硬度为常数时,晶粒尺寸与合金性能的关系,指出在保持合金硬度不变时,通过增大WC晶粒尺寸来提高合金的耐磨性和韧性是可行的.最后,展望了超粗晶合金的发展方向.

关键词: 超粗晶硬质合金 , 制备 , 碳含量 , 添加剂 , 力学性能 , 展望

纳米Ti(CN)基金属陶瓷烧结过程中的结构和相变

周书助 , 覃业霞 , 万春磊 , 潘伟

稀有金属材料与工程

用分段真空烧结、X射线衍射和背散射扫描电镜研究了纳米Ti(CN)基金属陶瓷在烧结过程中的结构和相成分的演变.结果表明:纳米Ti(CN)基金属陶瓷在900℃以后,Mo2C和TaC开始由于扩散,与Ti(CN)发生固溶反应,在1200℃以前,Mo2C和TaC固溶反应结束,两相均消失.WC在1100℃以后,开始由于扩散,与Ti(CN)发生固溶反应,在1250℃以前消失.在1250℃以后,合金中只有Ti(CN)和Ni(Ni+Co)两相存在.纳米Ti(CN)粉末与M(M=Mo,W,Ta)反应形成富M的(Ti,M)(CN)固溶体为核,贫M的(Ti,M)(CN)固溶体为环的"亮芯黑环"环形结构,在1350℃即可获得致密的合金.

关键词: 纳米Ti(CN) , 金属陶瓷 , 相成分 , 显微组织 , 演变

纳米Ti(CN)基金属陶瓷烧结过程中的组织结构演变

周书助 , 王社权 , 王零森 , 丁泽良

中国有色金属学报

用分段真空烧结、背散射扫描电镜、透射电镜和能谱分析等手段研究纳米Ti(CN)基金属陶瓷在烧结过程中的组织结构演变.结果表明:纳米Ti(CN)粉末金属陶瓷在1 200℃以后开始发生剧烈的固相反应,纳米Ti(CN)粉末与M反应形成富M(M=Mo,W,Ta)的(Ti,M)(CN)固溶体为核,贫M的(Ti,M)(CN)固溶体为环的"亮芯黑环结构",在1 350℃即可获得致密的合金.而微米金属陶瓷中Ti(CN)粉末颗粒很少参与固溶反应而成为核,富钨和富Mo的固溶体为环,形成"黑芯亮环结构",烧结温度在1 400℃以上才能获得致密合金.

关键词: 纳米Ti(CN) , 金属陶瓷 , 显微组织 , 演变

烧结气氛对Ti(CN)基金属陶瓷饱和磁化强度的影响

周书助 , 王社权 , 王零森 , 胡茂中

稀有金属材料与工程

用X射线衍射、电子背散射像、钴磁仪和矫顽磁力计分析研究了烧结气氛(真空,N2,Ar)对Ti(C,N)基金属陶瓷合金的化学成分、饱和磁化强度和矫顽磁力的影响.结果表明:金属陶瓷混合料压坯在Ar气、真空、N2气等3种不同的气氛中烧结后,相应合金的碳、氮、氧总量依次增加,相应合金中粘结相的晶格常数依次减小,饱和磁化强度依次增大.Ar气和N2气烧结造成金属陶瓷合金的组织结构不均匀,N2气烧结影响更大,矫顽磁力出现异常.钴磁和矫顽磁力可以作为金属陶瓷合金化学成分和组织结构变化的一个判据.

关键词: 金属陶瓷 , 化学成分 , 烧结气氛 , 饱和磁化强度 , 晶格常数

TiB2基硬质材料的研究进展

周书助 , 汤郡 , 尹绍峰 , 姜佳庚

硬质合金 doi:10.3969/j.issn.1003-7292.2016.06.010

本文介绍了TiB2的性质和制备方法.总结了近年来TiB2基硬质材料的研究现状:TiB2基硬质材料体系的选择主要是通过加入第二硬质相实现增强增韧和加入金属作为粘接剂来改善性能,制备性能优异的硼化钛基硬质材料;TiB2基硬质材料的制备技术主要有热压烧结技术、机械合金化技术、放电等离子烧结技术和原位反应烧结技术等,不同制备工艺获得的材料的硬度、强度和密度略有不同.提出了TiB2基硬质材料研究过程中存在的困难,体系之间的物质反应产物控制难度大,生成的硼化物给后续的分析工作带来难度;实验过程中带入碳,影响材料的致密性;硼化钛的烧结性能不好,要合理的设计复合材料的成分,为以后的研究工作提供参考.

关键词: TiB2 , 研究现状 , 体系选择 , 制备技术 , 性能

纳米晶Ti(CN)基金属陶瓷的研究

周书助 , 卓海宇 , 胡茂中

硬质合金 doi:10.3969/j.issn.1003-7292.2006.01.002

对纳米晶Ti(CN)基金属陶瓷进行了初步的研究;与较粗Ti(CN)基金属陶瓷相比,纳米Ti(CN)基金属陶瓷表现更加均匀的球形结构;由于细化的结构和强化的粘结相,纳米结构金属陶瓷具有不同的韧化机理,其断裂韧性要比微米金属陶瓷提高50%.

关键词: Ti(CN) , 金属陶瓷 , 纳米晶

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