欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

Спекание карбида является важнейшим этапом в производстве карбида. В процессе прессования карбидного порошка связь между частицами порошка в основном зависит от давления, оказываемого во время прессования, и частицы порошка не могут связываться друг с другом из-за отсутствия предела текучести. Спрессованная компактная заготовка существует в пористом состоянии. Для спекания требуется метод жидкофазного спекания порошковой металлургии. Существует в основном несколько методов спекания карбида: водородное спекание, вакуумное спекание, спекание при низком давлении и горячее изостатическое прессование. Оборудование также различается в зависимости от различных процессов и методов спекания.

Состояние формирования карбидных компактов

После формирования карбидной компактной заготовки она находится в пористом состоянии. В процессе мокрого шлифования форма WC подвергается сильным ударам, что приводит к увеличению поверхностной энергии и повышению реакционной способности. Чем больше время контакта компактной заготовки с воздухом, тем выше степень окисления, требующая большего количества углерода для восстановления. При теоретическом содержании углерода в карбиде, остающемся на уровне 6,128%, отношение атомов кислорода к атомам углерода составляет 12/16. Следовательно, на каждую дополнительную единицу кислорода она будет потреблять 3/4 содержания углерода. Это приводит к более легкому образованию фазы η после спекания сплава.

Наличие кислорода в карбидных смесях

Содержание кислорода в карбидной смеси можно рассматривать как существующее в трех формах: окклюдированный кислород, кислород поверхности кобальта и кислород в WO2 или WO3. Поскольку содержание кислорода, измеренное химическим определением кислорода, включает в себя сумму этих трех типов кислорода, трудно определить их соответствующие пропорции в производстве. Следовательно, это создает проблемы для производства. Кроме того, обогащение кислородом окружающей среды повсеместно, поэтому важно разумно управлять каждым процессом в реальном производстве.

Задержанный кислород

Присутствует в пустотах прессовки, а также на поверхности прессовки и смеси; обычно удаляется вакуумной откачкой в начале спекания, поэтому не влияет на спекание сплава.

Кобальт Поверхностный Кислород

Из-за высокой восприимчивости кобальта к окислению при комнатной температуре, окисление усиливается с повышением температуры. После мокрого измельчения и последующей сушки на поверхности кобальта образуется слой оксидной пленки; чем дольше хранится материал или прессовка перед спеканием, тем выше степень окисления кобальта. Эта часть оксида требует для восстановления углерода; до того, как температура достигнет 600°C во время спекания, восстановление в основном зависит от свободного углерода, а оставшиеся невосстановленные оксиды должны быть восстановлены связанным углеродом. Эта часть кислорода имеет решающее значение для баланса углерода и кислорода во время спекания сплава и ее трудно контролировать.

WO2 или WO3 Кислород

Также известен как кислородсодержащий компонент; перед карбонизацией WC WO3 постепенно превращается в WO2, а затем в вольфрамовый порошок (W), после чего следует карбонизация. Некоторые оксиды могут оставаться не полностью восстановленными или частично окисленными из-за времени хранения, от W → W2C → WC, и могут сохраняться даже после завершения. С другой стороны, недостаточная защита во время хранения может привести к окислению. Эти остатки оксидов называются кислородсодержащим компонентом; температура восстановления обычно достигается до 1000 °C, но сильное окисление может задержать восстановление до 1200 °C. Этот остаток оксида значительно потребляет углерод, сужая запас для уровней углерода и затрудняя контроль содержания углерода при спекании, тем самым усложняя достижение достаточного образования жидкой фазы.

 

Форма углерода в карбиде

Содержание углерода в карбиде в основном определяется тремя способами: стехиометрией WC, приращением углерода за счет разложения связующего вещества и проникновением углерода из печных газов.

Обычно WC корректируется в соответствии с теоретическим содержанием углерода в карбидах; разумная корректировка углерода выполняется на основе небольших образцов перед мокрым измельчением; в процессе воска содержание углерода корректируется путем вычитания количества углерода, проникшего из печных газов, и добавления количества углерода, потребляемого оксидами. В процессе резины следует вычитать треть веса резины.

Прирост углерода в результате разложения связующего вещества

Во время удаления связующего и спекания, независимо от того, используется ли воск, ПЭГ или резина, происходит большее или меньшее разложение; таким образом, карбид может получать углерод, хотя количество увеличения углерода варьируется в зависимости от различных связующих. Поскольку воск в основном зависит от испарения, обычно считается, что он не увеличивает содержание углерода. С другой стороны, резина и ПЭГ зависят от разложения, причем разложение резины происходит при более высоких температурах, что приводит к большему увеличению углерода.

карбидный металл

Углеродная инфильтрация из печных газов

Поскольку большинство нагревательных элементов, изоляционных слоев, спекательных пластин или лодочек в печах для спекания карбида изготовлены из графитовых продуктов, их воздействие становится очевидным при температуре 600 °C; когда температура спекания поднимается выше 1200 °C, большое количество углерода и CO, выделяющиеся из графита, усиливают проникновение углерода в карбид.

Влияние кобальта на свойства карбида

Кобальт имеет гексагональную плотноупакованную кристаллическую структуру, что делает его высокореакционноспособным и склонным к окислению. В сплавах WC-Co кобальт действует как связующий металл. Когда фаза кобальта демонстрирует кристаллическую структуру ε-Co с меньшим количеством плоскостей скольжения (теоретически не более 3), прочность сплава низкая. Однако, когда фаза кобальта демонстрирует кристаллическую структуру α-Co, максимальное количество теоретических плоскостей скольжения может увеличиться до 12, что приводит к более высокой стойкости к разрушению. С повышением температуры спекания кристаллическая структура кобальта смещается от гексагональной плотноупакованной к гранецентрированной кубической; обратный процесс происходит во время охлаждения. Поскольку вольфрам больше растворяется в кобальте, играя роль ?гвоздя?, трансформация кристаллической структуры во время охлаждения зависит от количества растворенного вольфрама.

До 1% кобальта может раствориться в WC при комнатной температуре; когда температура спекания достигает 400°C и 800°C, происходит интенсивная диффузия и перегруппировка кобальта. В течение этого периода меньшее количество свободного углерода более благоприятствует увеличению плоскостей скольжения; это выгодно в процессах с восками. Однако процессы с резиной требуют завершения разложения около 600°C, что влияет на эффективное возникновение плоскостей скольжения фазы кобальта.

При 1000°C во время спекания оксид почти завершил процесс восстановления, поэтому этот этап называется бескислородным спеканием. Содержание углерода в карбиде обычно проверяется на этом этапе; однако, так называемый бескислородный углерод содержит только минимальное количество кислорода. Тем не менее, оксид на поверхности кобальта полностью восстановлен к этому моменту, и края фазы кобальта дали меньше жидких фаз. На этом этапе компакт приобретает некоторую твердость, известную как этап предварительного спекания. Изделия на этом этапе могут подвергаться пластической обработке, если это необходимо.

Механизм спекания карбида 2

Жидкая фаза в карбиде

Теоретически жидкая фаза в сплавах WC-Co появляется при 1340°C. Температура, при которой жидкая фаза появляется в достаточной степени, меняется в зависимости от содержания углерода. По мере повышения температуры спекания количество жидкой фазы увеличивается; мелкие частицы WC постепенно образуют жидкую фазу. В продукте происходит интенсивная усадка, уменьшающая расстояние между частицами WC. Мелкие частицы WC постепенно расплавляются более крупными частицами, в результате чего образуются более крупные частицы WC. Это явление известно как рост зерна. Рост зерна во время спекания неизбежен, особенно в сверхтонком или субмикронном WC, где рост зерна более выражен. Для эффективного подавления чрезмерного роста зерна можно добавлять ингибиторы, такие как VC, TaC и Cr3C2.

После спекания нерастворенные WC и W2C быстро выпадают в осадок, за которым следует образование тройной эвтектики, закладывающей основу для сплава. Чем дольше время охлаждения выше 1200°C, тем полнее происходит осаждение, но тем больше возможностей для роста зерна.

Механизм спекания карбида 3

Вывод

Стремление к тройным эвтектическим структурам является наиболее важным аспектом спекания в карбиде WC-Co. Тройные эвтектические структуры образуют фундаментальный каркас карбида. В тройной системе WC-Co эффективная обработка роста зерна WC, позволяющая большему количеству вольфрама растворяться в кобальте без обезуглероживания, тем самым улучшая долговечность и прочность карбида, всегда является целью производителей сплавов. Немецкий технический эксперт однажды сказал: ?Суть спекания заключается в ?высокой температуре и низком содержании углерода?.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

99久久精品一区二区成人-麻豆国产av玩弄放荡人妇系列| 国产精品美女在线网址-久草免费福利在线观看视频| 国内精产熟女自线一二三区-六月丁香婷婷在线观看| 国产一级片久久免费看同-麻豆精品尤物一区二区青青| 久久99热这里都是精品啊-国产成人亚洲精品无码aV| 国产在线观看高清精品-四季av一区二区三区中文字幕| 欧美一区二区三区调教视频-三上悠亚国产精品一区二区三区| 日韩综合精品一区二区-丝袜美腿熟女人妻经典三级| 成人免费黄色在线网站-日韩精品一区二区三区四区在线| 欧美日本亚一级二级三区久久精品-日韩欧美一区二区久久婷婷| 婷婷亚洲欧美综合丁香亚洲-超刺激国语对白在线视频| 天天干天天干2018-91人妻人人澡人爽精品| 午夜福利1区2区3区-午夜洗澡免费视频网站| 精品一区二区三区av在线-欧美黑人巨大精品一区二区| 欧美日韩国产综合四区-爆操极品尤物熟妇14p| 乱入一二三免费在线观看-久久精品亚洲精品国产色婷婷| 亚洲欧洲成视频免费观看-国产福利一区二区在线观看| 97人妻精品一区二区三区爱与-日韩精品亚洲专区在线观看| 国产一级片久久免费看同-麻豆精品尤物一区二区青青| 小12萝自慰喷水亚洲网站-chinese偷拍一区二区三区| 欧美亚洲另类久久久精品-国产精品一区二区亚洲推荐| 黄片免费观看视频下载-国产丝袜诱惑在线视频| 欧美精品啪啪人妻一区二区-嫩草人妻舔舔羞羞一区二区三区| 欧美亚洲另类久久久精品-国产精品一区二区亚洲推荐| 精彩亚洲一区二区三区-中文字幕中文字幕在线色站| 日本韩国亚洲欧美三级-日本东京不卡网一区二区三区| 久艹在线观看视频免费-人妻偷人精品一区二区三区| 国产欧美日韩中文字幕在线-国产伊人一区二区三区四区| 哦啊好大用力欧美视频-麻豆国产传媒片在线观看| 欧美日韩国产综合新一区-国产综合av一区二区三区| 午夜福利1区2区3区-午夜洗澡免费视频网站| 久久夜色精品亚洲噜国产av-大香蕉伊人猫咪在线观看| 欧美看片一区二区三区-人妻无卡精品视频在线| 99久久精品一区二区成人-麻豆国产av玩弄放荡人妇系列| 久久夜色精品亚洲噜国产av-大香蕉伊人猫咪在线观看| 免费午夜福利视频在线观看-亚洲成人日韩欧美伊人一区| 亚洲av高清一区三区三区-久久人妻夜夜做天天爽| 日韩亚洲一区二区三区av-欧美综合在线观看一区二区三区| 国产精品久久99精品毛片-国产四季高清一区二区三区| 麻豆久久国产精品亚洲-日本理论中文字幕在线视频| 欧美亚洲另类久久久精品-国产精品一区二区亚洲推荐|