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在HT-1000型高温摩擦磨损实验仪上采用球面接触形式对WC-Al2O3复合材料进行滑动摩擦磨损实验,研究了WC-Al2O3复合材料从常温25℃到600℃温度条件下的摩擦磨损特性,并与WC-6Co进行对比.采用SEM、超景深显微镜及XRD对磨痕表面微观形貌及物相进行观察和分析.结果表明,在常温时,WC-Al2O3复合材料的摩擦系数较小,摩擦磨损性能较好.当温度升至600℃时,WC-Al2O3复合材料磨痕表面逐渐有氧化物生成,摩擦系数减小,磨损机制由低温下的磨粒磨损为主转化为氧化磨损,WC-Al2O3复合材料摩擦磨损性能较差.

参考文献

[1] 李忠科;张宇;张春飞;刘义.高速硬切削技术及刀具的合理选择[J].工具技术,2007(1):89-92.
[2] 姚福新;李长河.高速切削加工刀具材料[J].精密制造与自动化,2010(1):5-8,23.
[3] 张辉;邓建新;颜培;赵军.硬质合金刀具材料摩擦磨损的研究现状及展望[J].制造技术与机床,2011(1):50-53.
[4] 欧朝霞.钴含量及晶粒度对硬质合金冲击疲劳性能的影响[J].硬质合金,2008(01):37-41.
[5] 李潜;瞿海霞;狄平;朱世根.烧结温度对WC-Al2O3复合材料显微组织和力学性能的影响[J].热加工工艺,2012(24):140-144.
[6] 裴杨;朱世根;瞿海霞.WC-40%Al2O3复合粉末二步热压烧结[J].复合材料学报,2013(6):127-134.
[7] 黄亮;易丹青;李荐;姜媛媛;彭振文.干摩擦条件下WC-Ni/SiC摩擦副的摩擦磨损性能研究[J].润滑与密封,2008(3):82-85.
[8] 张辉;邓建新;李桂玉.晶粒尺寸对WC硬质合金刀具材料摩擦磨损性能的影响[J].工具技术,2010(6):9-12.
[9] 潘永智;艾兴;赵军;李光业;宋良煜.超细晶粒硬质合金的高速摩擦磨损特性研究[J].摩擦学学报,2008(1):78-82.
[10] Allen C.;Williams J.;Pugsley VA.;Sheen M..The wear of ultrafine WC-Co hard metals[J].Wear: an International Journal on the Science and Technology of Friction, Lubrication and Wear,20011(1):604-610.
[11] Hiroyuki Saito;Akira Iwabuchi;Tomoharu Shimizu.Effects of Co content and WC grain size on wear of WC cemented carbide[J].Wear: an International Journal on the Science and Technology of Friction, Lubrication and Wear,20062(2):126-132.
[12] 耿哲;段德莉;刘阳;李曙.超音速火焰喷涂WC-Co层的高温氧化对摩擦磨损性能的影响[J].摩擦学学报,2013(4):329-336.
[13] M. G. Gee;A. Gant;B. Roebuck.Wear mechanisms in abrasion and erosion of WC/Co and related hardmetals[J].Wear: an International Journal on the Science and Technology of Friction, Lubrication and Wear,20071/6(1/6):137-148.
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