欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

采用亚微米WC粉和微米Co粉混合粉末作为原料,利用高能球磨与放电等离子烧结(SPS)技术制备超细晶WC-10Co硬质合金.研究表明,球磨后直接烧结时,当温度由1150℃增加到1200℃,试样的晶粒尺寸和硬度没有明显变化(平均晶粒尺寸约250nm),但致密度提高至98.6%,横向断裂强度由1045MPa提高到1819MPa.当对球磨后的混合粉末进行900℃真空处理后,在较低温度烧结的条件下试样的致密度则高达99%,且横向断裂强度与未处理粉末在相同工艺下烧结获得提高.

参考文献

[1] 王振廷,陈华辉.纳米WC-Co硬质合金的研制及发展[J].云南冶金,2005(01):37-40.
[2] 林晨光.中国超细和纳米晶WC-Co硬质合金的研究开发概况[J].中国钨业,2005(02):19-23.
[3] 侯克忠,杨慧敏,白佳声,吴菊清.超细晶WC-Co硬质合金的发展及其应用[J].粉末冶金工业,2005(05):41-45.
[4] 陈玮.纳米WC-Co硬质合金研究现状[J].现代制造工程,2006(01):136-138,128.
[5] 解迎芳,王兴庆,陈立东,李晓东,郭海亮.放电等离子烧结温度对纳米硬质合金性能的影响[J].硬质合金,2004(04):219-225.
[6] Berger S;Porat R;Rosen R .[J].Progress in Materials Science,1997,42:311-320.
[7] Zhang Faming;Shen Jun;Sun Jianfei .[J].Journal of Alloys and Compounds,2004,385:96-103.
[8] SHEN Jun,ZHANG Fa-ming,SUN Jian-fei.Fabrication and mechanical properties of WC-Co-Al2O3 nanocomposites by spark plasma sintering[J].中国有色金属学会会刊(英文版),2005(02):233-237.
[9] Xie Y F;Wang X Q;Zhao H F .[J].Materials Research Innovations,2005,9(03):82-84.
[10] Shi XL;Shao GQ;Duan XL;Yuan RZ;Lin HH .Mechanical properties, phases and microstructure of ultrafine hardmetals prepared by WC-6.29Co nanocrystalline composite powder[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2005(1/2):335-339.
[11] Zhu L H;Huang Q W;Zhao H F .[J].Journal of Materials Science Letters,2003,22:1631-1633.
[12] Sivaprahasam D;Chandrasekar S B;Sundaresan R.[J].International Journal of Refractory Metals and Hard Materials,2006(03):1-9.
[13] 范景莲,艾宪平,马运柱.高能球磨和放电等离子体烧结制备超细WC-8Co硬质合金[J].稀有金属,2005(02):129-132.
[14] 宋晓艳,刘雪梅,张久兴.SPS过程中导电粉体的显微组织演变规律及机理[J].中国科学E辑,2005(05):459-469.
[15] 赵世贤,宋晓艳,张久兴,刘雪梅.原料粉末粒径匹配对放电等离子烧结制备的超细WC-Co硬质合金性能的影响[J].金属学报,2007(01):107-112.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%