一种硬质合金工件的热处理工艺

    公开(公告)号:CN106191728B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201610548469.8

    申请日:2016-07-13

    Abstract: 本发明涉及硬质合金材料制造技术领域,提供一种硬质合金工件热处理工艺,包含步骤:通过感应加热的方式将所述硬质合金工件加热升温至500℃~1300℃,再进行冷却。本发明所提供的热处理工艺无需进行保温,简单、耗费时间短,效率高,可推动热处理在硬质合金中的广泛应用。

    一种粘结相热处理强化的硬质合金及制备方法

    公开(公告)号:CN104388722B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410627663.6

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种粘结相热处理强化的硬质合金及制备方法,是以Co、Ni、Fe等元素为本发明中硬质合金粘结相的主要原料,添加Cr、Mo、W、Ti等金属粉末,通过机械合金化或化学合成的方法制备硬质合金的粘结相;并通过热处理方式在硬质合金粘结相内部原位产生强化相;有效解决其他硬质合金粘结相强化方法中易出现的强化相或添加剂分散不均问题;避免了粘结相中脆性区域的形成和合金韧性下降的情况。本发明所制备的硬质合金能在保证韧性的前提下有效提高硬质合金粘结相的强度,同时该制备方法具有实施简易,成本较低,便于大批量生产的优点。

    一种测定WC-Co硬质合金中钴相结构的方法

    公开(公告)号:CN103913475B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310004572.2

    申请日:2013-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种测定WC?Co硬质合金中钴相结构的方法,包括抛光WC?Co硬质合金试样测试面的步骤、电解去除试样表层WC晶粒的步骤、清洁试样表面的步骤和用XRD测试WC?Co硬质合金试样中钴相的结构、晶粒大小和/或晶面间距。该方法是先利用电解方法除去WC?Co硬质合金试样表层WC晶粒,再对试样表面进行XRD分析,由于消除了试样表层WC相的影响,可以得到完全的钴相衍射图谱,在此基础上便能精确地测定钴相的相结构、晶粒大小和晶面间距等参数,具有工艺简便,方法可靠的特点。

    一种表征WC-Co硬质合金混合料烧结活性的方法

    公开(公告)号:CN104046821A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410200133.3

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种表征WC-Co硬质合金混合料烧结活性的方法,是将WC-Co硬质合金混合料成形为一定形状的压坯后进行预烧结,预烧结温度为900~1100℃,测定预烧结后压坯的矫顽磁力,以测定的矫顽磁力值表征WC-Co硬质合金混合料的烧结活性,矫顽磁力值大的WC-Co硬质合金混合料烧结活性大。本发明通过测定预烧结后硬质合金压坯的矫顽磁力来表征硬质合金混合料的烧结活性,可以准确的表征硬质合金混合料的烧结活性,测试方便,分辨率高,能够指导建立更科学合理的混合料湿磨工艺参数。

    一种测定WC-Co硬质合金中钴相结构的方法

    公开(公告)号:CN103913475A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201310004572.2

    申请日:2013-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种测定WC-Co硬质合金中钴相结构的方法,包括抛光WC-Co硬质合金试样测试面的步骤、电解去除试样表层WC晶粒的步骤、清洁试样表面的步骤和用XRD测试WC-Co硬质合金试样中钴相的结构、晶粒大小和/或晶面间距。该方法是先利用电解方法除去WC-Co硬质合金试样表层WC晶粒,再对试样表面进行XRD分析,由于消除了试样表层WC相的影响,可以得到完全的钴相衍射图谱,在此基础上便能精确地测定钴相的相结构、晶粒大小和晶面间距等参数,具有工艺简便,方法可靠的特点。

    一种可直接用于XRD检测相成分的试样的制备方法

    公开(公告)号:CN102980788A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210458551.3

    申请日:2012-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种可直接用于XRD检测相成分的试样的制备方法,是采用了V形槽块的制作,数控电火花线切割机的切割以及拉伸试验机的拉断。这种利用压制和烧结工序来制得样块,利用数控电火花线切割工序来制作切割缝,利用拉伸方式来对样块进行拉断处理,并使样块沿着V形槽和切割缝被拉断成二块,从而得到拉断面。这三种技术的结合,得到了未受应力影响、相成分未发生改变的试样,直接可用于XRD扫描。并具有测量数据准确、操作简单、方便的特点。

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