一种低钴碳化钨的烧结方法

    公开(公告)号:CN106518080A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611122273.9

    申请日:2016-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种低钴碳化钨的烧结方法,其包含:步骤1,将纳米WC粉、TiB2、Co粉采用球磨混合均匀,烘干得混合粉体,其中,TiB2的含量为0.1-0.7w%,Co粉的含量为0.2-0.8w%;步骤2,将混合粉体置于石墨模具中压实后,连同模具一起置于SPS装置的上下电极之间,抽取真空后,通电以200℃/min的速度升温并加压,达到烧结温度1500-1700℃,轴向压力50MPa后保温5-10分钟,断电冷却后将试样取出;步骤3,对出炉后的产品进行打磨清理,得到成品。本发明在WC烧结时加入Co能增强硬质合金的断裂韧性,再加入TiB2利用其具有高硬度的特性,以确保硬质合金的硬度不受Co的影响,且TiB2还可以改变粉体的导电性,改变烧结性能,协同SPS烧结技术,烧结的效果更好,晶粒不长大、致密度更高、硬度也会较高。

    一种WC/Co-TiB<base:Sub>2</base:Sub>硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106987749A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510516580.4

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种热压烧结的WC/Co‑TiB2硬质合金复合材料,其组份为:粒度为0.8微米的WC粉(90.57,89.04,87.38)%,粒度为0.8微米的Co粉(7.88,7.74,7.60)%,粒度为1.2微米的TiB2粉(1.55,3.22,5.02)%;上述原料通过与无水乙醇混合配料,烘干后烧结成型制备得到。本发明同时公开了上述WC/Co‑TiB2硬质合金复合材料的制备方法,其可烧结复杂样品,所得复合材料具有良好的力学性能及耐腐蚀性,同时在高温环境下具备良好的导电性,适合批量生产,具有良好的商业价值。本发明可广泛应用于石油开采,航空航天,等高温、强腐蚀工作环境下的关键零部件材料的生产中。

    一种WC/Co-ZrB2硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105154743A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510516859.2

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种热压烧结的WC/Co-ZrB2硬质合金复合材料,其组份为:粒度为0.8微米的WC粉(93.31,91.20,88.96)%,粒度为0.8微米的Co粉(4.62,4.52,4.40)%, 粒度为1微米的ZrB2粉(2.07,4.28,6.64)%;上述原料通过与无水乙醇混合配料,烘干后烧结成型制备得到。本发明同时公开了上述WC/Co-ZrB2硬质合金复合材料的制备方法,其可烧结复杂样品,所得复合材料具有良好的力学性能及耐腐蚀性,同时在高温环境下具备良好的耐热耐震性,适合批量生产,具有良好的商业价值。本发明可广泛应用于深海钻井、航空航天等高温、强腐蚀工作环境下的材料表面涂层的制造中。

    一种无钴碳化钨的烧结方法

    公开(公告)号:CN106116582B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201610476445.6

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种无钴碳化钨的烧结方法,其包含以下步骤:步骤1,分别称取石墨烯和纳米WC粉,均匀混合并烘干;步骤2,将烘干的石墨烯和纳米WC粉的混合物置于石墨模具中压实,采用放电等离子烧结装置烧结,烧结温度1500‑1700℃,保温5分钟,降温过后取出试样。本发明提供的烧结方法,利用石墨烯的高韧性,高断裂强度,以增强试样的断裂韧性;并且石墨烯导电,可以在使用放电等离子烧结时改变烧结性能。采用本本发明的方法,烧结温度大幅降低,烧结时间短,保温时间短,获得的碳化钨具有超细结构。

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