一种近球形WC晶粒硬质合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115323235B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210890997.7

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明涉及硬质合金技术领域,基于解决现有技术中的硬质合金球形度不高或性能不稳定或制备工艺复杂的问题,本发明提供一种近球形WC晶粒硬质合金,所述硬质合金包括:WC、Co/Ni、六方晶体以及炭黑;其中Co/Ni的质量分数为3%~18%,六方晶体的质量分数为5.0%~14.0%,余量为WC,其中WC、六方晶体以及炭黑中总的碳含量为6.45wt%~7.05wt%;所述硬质合金中WC晶粒为近球形,所述WC晶粒的球形度为0.8~1.0;其WC晶粒球形度较高,减少了尖锐的三棱柱面夹角造成的应力集中,在保证较高硬度的同时,兼具较高的强度和韧性,同时合金抗疲劳失效能力大大提高;且本发明工艺流程简单,生产成本较低,合金组织结构及性能稳定可控。

    一种纳米晶强化硬质合金的制备方法

    公开(公告)号:CN112708795B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202011543808.6

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明涉及硬质合金技术领域,具体公开了一种纳米晶强化硬质合金的制备方法,包括以下步骤:将钨粉、钼粉、铬粉、碳粉混合,经研磨、干燥、擦筛、热压烧结、破碎、球磨,得(W,Mo,Cr)C粉末;将(W,Mo,Cr)C粉末与CO粉混合,经球磨、真空干燥、擦筛、制粒得到混合料;将混合料经压制成型,烧结、冷却、出炉;本发明实现了钼和铬部分替代钨来制备硬质合金;制备的(W,Mo,Cr)C基硬质合金,本发明弥补了传统添加金属或碳化物制备含钼、铬硬质合金方法所存在的不足;提高了合金的硬度、韧性和耐磨性。

    一种高耐磨性的WC-Co基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114000025B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202111074553.8

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种高耐磨性的WC‑Co基合金的制备方法,包括如下步骤:S1、将粗颗粒碳化钨、超细钨粉、超细钴粉、碳化钽、石蜡和硬脂酸进行球磨湿混得到料浆;S2、将步骤S1所得料浆过滤后烘干,得到干料后进行造粒、压制得到素坯;S3、将步骤S2所得素坯进行烧结,烧结包括四个阶段,依次为脱蜡、真空烧结、低压烧结和冷却,最后得到WC‑Co基合金;本发明所提供的高耐磨性的WC‑Co基合金的制备方法,通过对合金的原料配方进行复配,结合特定的烧结工艺,在合金的Co相中实现了纳米颗粒状的脱碳相析出,从而使得合金在不显著降低抗弯强度的情况下,耐磨性得到了明显的增强,所制成的工具/零件使用寿命明显提高。

    一种纳米晶强化硬质合金的制备方法

    公开(公告)号:CN112708795A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011543808.6

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明涉及硬质合金技术领域,涉及一种纳米晶强化硬质合金的制备方法,包括以下步骤:将钨粉、钼粉、铬粉、碳粉混合,经研磨、干燥、擦筛、热压烧结、破碎、球磨,得(W,Mo,Cr)C粉末;将(W,Mo,Cr)C粉末与铬粉混合,经球磨、真空干燥、擦筛、制粒得到混合料;将混合料经压制成型,烧结、冷却、出炉;本发明实现了钼和铬部分替代钨来制备硬质合金;制备的(W,Mo,Cr)C基硬质合金,弥补了传统添加金属或碳化物制备含钼、铬硬质合金方法所存在的不足;提高了合金的硬度、韧性和耐磨性。

    一种制备超粗及特粗晶硬质合金的方法

    公开(公告)号:CN119824266A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202311328454.7

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种制备超粗及特粗晶硬质合金的方法,采用费氏粒度为35μm~40μm的高温碳化的粗碳化钨粉,与钴粉一起球磨,其球磨工艺为棒料比;1:1~1.5:1;填充系数50%~70%,球磨时间16~20h;球磨所用研磨体为直径φ5~φ10mm的棒状合金,直径φ5mm研磨棒占总研磨体质量大于50%;球磨后混合料压制成型,烧结后获得超粗、特粗晶硬质合金;本发明采用常规硬质合金方法,通过控制球磨工艺中的棒料比、填充系数,以及直径φ5mm研磨棒占总研磨体质量比,即可实现批量化制备所需晶粒度的超粗、特粗硬质合金。本发明方法成本低,工艺简单,制备的合金晶粒度粗大且组织均匀。

    一种原位生成Ni3Al的WC晶粒硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117965990A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410117073.2

    申请日:2024-01-26

    Abstract: 本发明涉及硬质合金技术领域,针对制成的Ni3Al粘接相WC基硬质合金常在烧结过程中出现孔隙等情况,进而造成合金强度较低、耐腐蚀性能较差等问题,提供了一种原位生成Ni3Al的WC晶粒硬质合金,按质量分数计,包括0.01‑0.1%硼、0.5‑5%氮化铝、5‑20%钴、5‑20%镍、0.5‑3%碳化铬,余量为碳化钨。本发明通过硼与氮化铝的协同作用,可使WC晶粒球化,即形成球形的WC晶粒,可减少晶粒的尖锐的棱柱面夹角产生的应力集中,从而保证合金材料的高温抗氧化性、耐蚀性和耐磨性,并能兼顾较高的高温抗疲劳失效能力。

    一种近球形WC晶粒硬质合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115323235A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210890997.7

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明涉及硬质合金技术领域,基于解决现有技术中的硬质合金球形度不高或性能不稳定或制备工艺复杂的问题,本发明提供一种近球形WC晶粒硬质合金,所述硬质合金包括:WC、Co/Ni、六方晶体以及炭黑;其中Co/Ni的质量分数为3%~18%,六方晶体的质量分数为5.0%~14.0%,余量为WC,其中WC、六方晶体以及炭黑中总的碳含量为6.45wt%~7.05wt%;所述硬质合金中WC晶粒为近球形,所述WC晶粒的球形度为0.8~1.0;其WC晶粒球形度较高,减少了尖锐的三棱柱面夹角造成的应力集中,在保证较高硬度的同时,兼具较高的强度和韧性,同时合金抗疲劳失效能力大大提高;且本发明工艺流程简单,生产成本较低,合金组织结构及性能稳定可控。

    一种表层硬化的WC-Co基硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114921703A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210619757.3

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种表层硬化的WC‑Co基硬质合金及其制备方法,该制备方法以WC粉、超细W粉、Co粉为原料,以TaC为抑制剂,依次进行湿法球磨、筛分、干燥、造粒、成型、低压烧结制备得到表层硬化的WC‑Co基硬质合金,本发明通过采用粉末冶金法结合低压烧结的方式,并在烧结时采用W粉和刚玉粉混合粉的方式作为填埋料进行埋烧,制备出脱碳相层厚度可达200μm的WC‑Co基硬质合金,可以提升WC‑Co基合金耐磨工具/零件使用寿命,降低更换频率,从而降低生产成本,并实现优质高效的生产。

    一种硬质合金耐磨块及其制备方法

    公开(公告)号:CN113547192A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110774355.6

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明涉及硬质合金技术领域,具体而言,涉及一种硬质合金耐磨块及其制备方法,包括以下步骤,将增强颗粒放置在基体表面,随后对基体表面堆焊金属粉末,使得熔融的金属将所述增强颗粒包覆,冷却后即形成所述耐磨块。本发明中,预先将增强颗粒放置在基体的表面,增强颗粒的粒径不受焊接设备的限制,可根据实际的需求,选择大粒径的增强颗粒,进而可得到更耐磨的耐磨块,并且在堆焊过程中,熔化金属将增强颗粒包覆,提高了增强颗粒与基体的结合强度,在使用过程中,增强颗粒不易脱落。

    一种非均匀合金的制备方法

    公开(公告)号:CN111218576A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010116307.3

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 一种非均匀合金的制备方法,包括如下步骤,S1钨粉配制:选用钨粉a和钨粉b,钨粉a和钨粉b的平均粒径尺寸相差2-4倍;钨粉a:钨粉b重量比=9:1~1.5:1;S2碳化:钨粉a与钨粉b与碳黑混合后碳化,碳化温度1300℃~1800℃,碳化时间2~5h,得到双粒度分布的碳化钨粉;将双粒度的WC粉与钴粉按比例混合后湿磨、干燥、压制、烧结,获得非均匀结构的合金。采用本发明制备的非均匀结构的合金,具有高硬度、韧性和强度的综合性能,且制备工艺简单、成本低。

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