CH652629A5 - Schneidwerkzeug mit beschichtung. - Google Patents

Schneidwerkzeug mit beschichtung. Download PDF

Info

Publication number
CH652629A5
CH652629A5 CH6563/82A CH656382A CH652629A5 CH 652629 A5 CH652629 A5 CH 652629A5 CH 6563/82 A CH6563/82 A CH 6563/82A CH 656382 A CH656382 A CH 656382A CH 652629 A5 CH652629 A5 CH 652629A5
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
coating
cutting
tool
service life
nitride
Prior art date
Application number
CH6563/82A
Other languages
English (en)
Inventor
Anatoly Afanasievich Andreev
Igor Vasilievich Gavrilko
Alexei Georgievich Gavrilov
Anatoly Stepanovich Vereschaka
Viktor Petrovich Zhed
Valentin Glebovich Padalka
Andrei Karlovich Sinelschikov
Original Assignee
Vsesoyuzny Ni Instr I
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vsesoyuzny Ni Instr I filed Critical Vsesoyuzny Ni Instr I
Publication of CH652629A5 publication Critical patent/CH652629A5/de

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • B23B27/14Cutting tools of which the bits or tips or cutting inserts are of special material
    • B23B27/148Composition of the cutting inserts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/0021Reactive sputtering or evaporation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/22Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the deposition of inorganic material, other than metallic material
    • C23C16/30Deposition of compounds, mixtures or solid solutions, e.g. borides, carbides, nitrides
    • C23C16/34Nitrides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C30/00Coating with metallic material characterised only by the composition of the metallic material, i.e. not characterised by the coating process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C30/00Coating with metallic material characterised only by the composition of the metallic material, i.e. not characterised by the coating process
    • C23C30/005Coating with metallic material characterised only by the composition of the metallic material, i.e. not characterised by the coating process on hard metal substrates

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Chemical Vapour Deposition (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)

Description

652 629
2
PATENTANSPRUCH Schneidwerkzeug mit einer Titannitrid enthaltenden BeSchichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung zusätzlich entweder
10-30 Gew.-% Chromnitrid oder
3 -18 Gew.-% Aluminiumnitrid 2-8 Gew.-% Molybdännitrid 2 -10 Gew.-% Chromnitrid und 0,5-10 Gew.-% Siliciumnitrid enthält, die gleichmässig im gesamten Volumen der Beschichtung verteilt sind.
Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Metallbearbeitung und betrifft ein Schneidwerkzeug mit einer Titannitrid enthaltenden Beschichtung. Solche Schneidwerkzeuge sind bereits bekannt (s. beispielsweise H.F. Bunshan et al. Thin solid films, 1977,45, Nr. 3, p: 453-462) und weisen bei der Bearbeitung von Werkstücken aus Baustählen eine hohe Verschleissfestigkeit auf, die die Verschleissfestigkeit eines unbeschichteten Werkzeugs um das 5- bis 7fache überschreitet.
Bei der Bearbeitung von Werkstücken aus rostfreien Stählen und hitzebeständigen Legierungen mit einem Werkzeug mit Titannitridbeschichtung ist jedoch die Verschleissfestigkeit eines derartigen Werkzeugs gering. Die Ursache liegt in einem hohen Grad der adhäsiven Zusammenwirkung der Beschichtung mit dem Werkstück, die an den Kontaktflächen des Werkzeugs während des Schneidvorgangs entsteht. Im Ergebnis steigt die Temperatur in der Schneidzone und unter Einwirkung von Wasserdampf und Sauerstoff kommt eine Lockerung der Beschichtung zustande.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Werkzeug mit einer Beschichtung vorzuschlagen, welche Titannitrid enthält und eine derartige Zusammensetzung aufweist, dass bei der Bearbeitung von Werkstücken aus rostfreien Stählen und hitzebeständigen Legierungen eine hohe Verschleissfestigkeit des Werkzeugs gewährleistet wird.
Diese Aufgabe wird mit einem Schneidwerkzeug gelöst, welches erfindungsgemäss die im Patentanspruch aufgeführten Merkmale aufweist.
Dabei ist die Zweikomponentenbeschichtung aus Chrom- und Titannitrid etwas billiger in der Herstellung, während die Mehrkomponentenbeschichtung eine hohe Verschleissfestigkeit für eine breitere Palette der zu bearbeitenden Werkstoffe gewährleistet.
Bei beiden der vorgeschlagenen Varianten der Beschichtung wird die Verschleissfestigkeit des Schneidwerkzeuges bei der Bearbeitung von rostfreien Stählen und hitzebeständigen Legierungen um das 4- bis 6fache im Vergleich zu der bekannten Titannitridbeschichtung erhöht.
Bei der Bearbeitung von rostfreien Stählen und hitzebeständigen Legierungen dient der Chromnitridanteil der Beschichtung aus Titan- und Chromnitrid als eine Barriere, die aktive Adhäsionsvorgänge auf den Kontaktflächen des Werkzeugs verhindert, wodurch dessen Verschleissfestigkeit erhöht wird. Ausserdem führt die bei hohen Temperaturen während des Schneidvorganges entstehende teilweise Oxydation des Chromnitrids zur Bildung von thermodynamisch beständigen Chromoxiden, welche den Werkzeugverschleiss infolge Adhäsion und Ermüdung noch mehr verringert.
Eine Beschichtung, welche Titan-, Aluminium-, Molyb-dän-, Chrom- und Siliziumnitrid im vorgeschlagenen Verhältnis enthält, weist durch die Nitride eine hohe Mikrohärte auf. Infolge der homogenen Verteilung der Nitride im gesamten Volumen der Beschichtung treten sie alle gleichzeitig in Aktion. Mit der Temperaturerhöhung in der Schneidzone werden die entstehenden Verschleissprodukte und die Aluminium- und Molybdännitrid enthaltende Oberflächenschicht der Beschichtung durch den Luftsauerstoff und Wasserdämpfe zu Oxiden oxydiert. Durch das gebildete Aluminiumoxid wird eine adhäsive Zusammenwirkung des Werkzeugs mit dem bearbeiteten Werkstoff sowie die chemische Aktivität der Beschichtung verringert. Das während des Schneidvorganges entstandene Molybdänoxid besitzt selbstschmierende Eigenschaften und trägt zur Verringerung des Reibungsfaktors und auch der Temperatur in der Schneidzone bei. Bei einer Temperaturerhöhung beginnt die Zersetzung von Chromnitrid unter Bildung eines beständigen Oxids, das eine elektrische Barriere bildet, durch die eine Umverteilung der Stromträger verhindert wird. Durch die umgesetzten Nitride werden Titan- und Siliziumnitrid, durch die eine hohe Härte im gesamten Volumen der Beschichtung gewährleistet wird, vor Lockerung geschützt.
Bei der Bestimmung der quantitativen Verhältnisse der genannten Nitride wurde davon ausgegangen, dass die ther-modynamische Stabilität der Beschichtung sichergestellt werden soll.
Da sämtliche Komponenten im genannten Verhältnis gleichmässig in der Beschichtung verteilt sind, sind sie ständig auf der Kontaktfläche anwesend und schwächen den Einfluss der Faktoren ab, die zur Lockerung der Beschichtung bei der Bearbeitung von rostfreien Stählen und hitzebeständigen Legierungen führen.
Fertigungstechnisch kann die vorgeschlagene Beschichtung auf die Arbeitsfläche eines beliebigen Schneidwerkzeugs beispielsweise durch eines der folgenden bekannten Verfahren einfach aufgetragen werden:
a) Zerstäubung einer Mosaikkathode, die aus einem Satz von Platten (Segmenten) aus den oben genannten Werkstoffen besteht, in einer Stickstoffatmosphäre unter einem Druck von 3-5 • 10" 3 mm QS;
b) Kathodenzerstäubung eines Pulvergemisches, das aus den genannten Werkstoffen im angegebenen Verhältnis besteht, in einer Stickstoffatmosphäre unter einem Druck von 3-5 • 10"3 mm QS;
c) Verdampfung einer Kathode, die aus entweder mit Chrom oder mit Aluminium, Molybdän, Chrom und Silizium legierten Titan besteht, in einer Vakuumkammer in einer Stickstoffatmosphäre (Kondensation von Stoff aus Metallplasma unter Ionenbeschuss).
Nachstehend wird die Erfindung an Hand von konkreten Ausführungsbeispielen erläutert.
Beispiel 1
Auf die Arbeitsfläche eines Schneidwerkzeugs (Meissel) aus einer Legierung der K-Gruppe nach ISO wurde eine Beschichtung durch die Kondensation von Stoff aus Metallplasma unter Ionenbeschuss aufgetragen.
Dieser Vorgang wurde durch das gleichzeitige Verdampfen von Titan und Chrom und Einlassen von Stickstoff in die Vakuumkammer unter Aufrechterhaltung eines Druckes von 2-5 • 10"3 mm QS durchgeführt.
Das Verhältnis der Chrom- und Molybdänmenge in der Beschichtung wurde durch die Stärke des Entladungsstroms in jedem Verdampfer geregelt.
Es wurden Meissel mit einer Beschichtung entsprechend 10,20,30% Chromnitrid, Rest - Titannitrid geprüft.
Die Prüfungen wurden beim Langdrehen einer hitzebeständigen Legierung folgender Zusammensetzung (Gewichtsprozent) durchgeführt: C-0,1-0,16; Si < 0,6; Mn < 0,6; Cr - 10,5-12; Ni - 1,5-1,8; W- 1,6-2; Mo - 0,35-0,5; V - 0,18-0,3; Fe - Rest.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
3
652 629
Die Schneidverhältnisse waren wie folgt: Schneidgeschwindigkeit V = 37,3 m/min, Vorschub S = 0,15 mm/U, Schneidtiefe t = 0,3-0,5 mm.
Vergleichsweise wurde ein Schneidwerkzeug mit der bekannten Titannitridbeschichtung unter den gleichen Verhältnissen geprüft.
Die Prüfergebnisse sind in der Tabelle 1 zusammenge-fasst.
Tabelle 1
Beschichtungskomponenten Gehalt, % Standzeit, min
TiN-CrN 10 21,5
20 25,5
30 28,0
TiN - 4,9
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass bei der Bearbeitung einer hitzebeständigen Legierung die Standzeit des Werkzeugs mit der erfindungsgemässen Beschichtung die Standzeit eines Werkzeuges mit der bekannten Beschichtung um das 4- bis 5fache überschreitet.
Beispiel 2
Auf einen Meissel mit 3-kantiger Wegwerfplatte aus der Legierung der M- oder K-Gruppe nach ISO wurde durch die Kondensation von Stoff aus Metallplasma ähnlich wie im Beispiel 1 eine Beschichtung folgender Zusammensetzung aufgetragen: A1N - 5,5%, Mo2N- 2,0%, CrN- 2%, SiN - 0,5%, TiN - Rest. Der Meissel wurde beim Drehen von Chromnickelstahl mit einer Zusammensetzung (Gewichtsprozent): C < 0,12, Si < 0,8, Mn- 1-1,2, Cr - 17-19, Ni - 9-11, Ti — 0,8, Fe - Rest geprüft.
Die Schneidverhältnisse waren wie folgt: t = 3 mm, S = 0,3 mm/U, V = 122 m/min.
Im Ergebnis der Prüfungen betrug die Standzeit des Meisseis 30 min für 3 Kanten.
Als Vergleich wurde ein ähnlicher Meissel mit Titannitridbeschichtung geprüft. Unter den gleichen Verhältnissen betrug die Standzeit 5,4 min für 3 Kanten, d.h. um das 5,5fa-che geringer als beim Meissel mit der erfindungsgemässen Beschichtung.
Beispiel 3
Auf einen Meissel mit 3-kantiger Wegwerfplatte aus der Legierung der K-Gruppe nach ISO wurde durch die Kondensation von Stoff aus Metallplasma eine Beschichtung mit einer Zusammensetzung: A1N - 18%, Mo2N - 4%, CrN - 5%, SiN - 5%, TiN - 68% aufgetragen. Der Meissel wurde beim Langdrehen von Stahl mit einer Zusammensetzung (Gewichtsprozent): C-0,11-0,17, Si < 0,8, Mn < 0,8, Cr - 16-18, Ni - 1,5-2,5, Fe - Rest geprüft.
Die Schneidverhältnisse waren die gleichen wie im Beispiel 2. Im Ergebnis der Prüfungen betrug die Standzeit des Meisseis 25 min für 3 Kanten.
Beispiel 4
Der Versuch wurde ähnlich wie im Beispiel 3, jedoch mit dem Unterschied durchgeführt, dass eine Beschichtung aus A1N - 5,5%, Mo2N - 4%, CrN - 5%, SiN - 10%, TiN -Rest aufgetragen wurde. Im Ergebnis der Prüfungen betrug die Standzeit des Meisseis 22 mit für 3 Kanten.
Durch die in den Beispielen 3 und 4 beschriebenen Be-schichtungen wurde die Standzeit des Schneidwerkzeugs bei der Bearbeitung vom rostfreien Stahl etwa um das 4,5fache erhöht im Vergleich zu dem Schneidwerkzeug mit der Titannitridbeschichtung (siehe Beispiel 2).
Beispiel 5
Durch die Kondensation von Stoff aus Metallplasma wurden unterschiedliche Beschichtungen auf die Arbeitsfläche von drei ähnlichen Stossrädern aus Schnellschneidstahl mit 6% W, 5% Mo, Fe - Rest aufgetragen. Auf das eine wurde die Beschichtung aus 20% CrN und 80% TiN, auf das zweite die Beschichtung aus 5% A1N, 6% Mo,N, 4% CrN, 5% SiN, TiN - Rest und auf das dritte die bekannte Beschichtung aus TiN zum Vergleich aufgetragen.
Die Stossräder wurden auf einer Zahnradstossmaschine bei der Bearbeitung von Stahl mit einer Zusammensetzung (Gewichtsprozent): C- 1,6, Cr, Mn, Ti, Ni je 1, Fe - Rest geprüft.
Die Schneidverhältnisse waren wie folgt: Stösselge-schwindigkeit - 125 Doppelhübe/min, Kreisvorschub - 0,25 min/Doppelhub.
Im Ergebnis der Prüfungen betrug die Standzeit des Stossrades mit der CrN-TiN-Beschichtung 1040 min, die Standzeit des Stossrades mit der Mehrkomponentenbe-schichtung 1196 min, und die Standzeit des Stossrades mit der TiN-Beschichtung 273 min, d.h. um das 3,8- und 4,4fa-che geringer als die Standzeit der erfindungsgemässen Beschichtung.
Beispiel 6
Der Versuch wurde ähnlich wie im Beispiel 3 durchgeführt. Eine Mehrkomponentenbeschichtung mit einer Zusammensetzung: A1N - 3%, Mo2N - 2%, CrN - 2%, SiN - 3%, TiN - Rest wurde aufgetragen. Im Ergebnis der Prüfungen betrug die Standzeit des Meisseis 18 min für 3 drei Kanten, was die Standzeit eines ähnlichen Meisseis mit der Titannitridbeschichtung um das 2,4fache überschreitet.
Beispiel 7
Der Versuch wurde ähnlich wie im Beispiel 3 durchgeführt. Eine Mehrkomponentenbeschichtung der Zusammensetzung: A1N - 3%, Mo2N - 8%, CrN - 2%, SiN - 3%, TiN - Rest wurde aufgetragen. Im Ergebnis der Prüfungen betrug die Standzeit des Meisseis 25 min für drei Kanten, was die Standzeit eines ähnlichen Meisseis mit der Titannitridbeschichtung um das 3,3fache überschreitet.
Beispiel 8
Der Versuch wurde ähnlich wie im Beispiel 3 durchgeführt. Eine Mehrkomponentenbeschichtung der Zusammensetzung: AlN-3%, Mo2N-8%, CrN- 10%, SiN-3%, TiN - Rest wurde aufgetragen.
Im Ergebnis der Prüfungen betrug die Standzeit des Meisseis 22 min für drei Kanten, was die Standzeit eines ähnlichen Meisseis mit der bekannten Titannitridbeschichtung um das 2,9fache überschreitet.
Die vorgeschlagene Beschichtung kann für beliebige Schneidwerkzeuge, wie Bohrer, Meissel, Fräser usw., und insbesondere für Werkzeuge aus einem Schnellschneidstahl verwendet werden. Solche Werkzeuge werden bei der Bearbeitung von rostfreien Stählen und hitzebeständigen Legierungen eingesetzt.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
S
CH6563/82A 1981-03-02 1981-03-02 Schneidwerkzeug mit beschichtung. CH652629A5 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/SU1981/000025 WO1982003036A1 (en) 1981-03-02 1981-03-02 Coating for metal-cutting tool

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH652629A5 true CH652629A5 (de) 1985-11-29

Family

ID=21616724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH6563/82A CH652629A5 (de) 1981-03-02 1981-03-02 Schneidwerkzeug mit beschichtung.

Country Status (16)

Country Link
US (1) US4436830A (de)
AT (1) AT381264B (de)
AU (1) AU561172B2 (de)
BR (1) BR8108987A (de)
CA (2) CA1169887A (de)
CH (1) CH652629A5 (de)
DE (1) DE3152761C2 (de)
DK (1) DK152531C (de)
FI (1) FI81979C (de)
FR (1) FR2513154A1 (de)
GB (1) GB2108535B (de)
IE (1) IE51910B1 (de)
NL (1) NL187407C (de)
NO (1) NO157852C (de)
SE (1) SE451002B (de)
WO (1) WO1982003036A1 (de)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH663167A5 (en) * 1984-08-20 1987-11-30 Faisa Ag Face milling cutter
SE453369C (sv) * 1986-05-28 1989-10-16 Vni Instrument Inst Slitbestaendig belaeggning foer skaerverktyg och foerfarande foer paafoerande av belaeggningen
DE3620901A1 (de) * 1986-06-21 1988-01-14 Krupp Gmbh Schneidwerkzeug
AT388394B (de) * 1987-01-09 1989-06-12 Vni Instrument Inst Verfahren zur herstellung von schneidwerkzeug
US4816291A (en) * 1987-08-19 1989-03-28 The Regents Of The University Of California Process for making diamond, doped diamond, diamond-cubic boron nitride composite films
US5670213A (en) * 1995-03-14 1997-09-23 Hilite Industries, Inc. Process for increasing torque generated by a clutch
JP2000005904A (ja) 1998-06-18 2000-01-11 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 表面処理鋼系切削工具
JP3347295B2 (ja) * 1998-09-09 2002-11-20 松下電器産業株式会社 部品実装ツールとそれによる部品実装方法および装置
DE60038783D1 (de) * 2000-03-09 2008-06-19 Sulzer Metaplas Gmbh Hartschichten auf Komponenten
ES2273772T3 (es) 2000-12-28 2007-05-16 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho Una pelicula dura para herramientas de corte.
US7913402B2 (en) * 2001-11-13 2011-03-29 Acme United Corporation Coating for cutting implements
US20120222315A1 (en) * 2001-11-13 2012-09-06 Larry Buchtmann Cutting Instrument and Coating
EP1916076B1 (de) * 2001-11-13 2012-08-22 Acme United Corporation Beschichtung für Papierschneidegeräte
MXPA04004490A (es) * 2001-11-13 2005-05-16 Acme United Corp Recubrimiento para implementos cortantes de papeleria.
ATE322562T1 (de) * 2001-11-28 2006-04-15 Metaplas Ionon Gmbh Mit hartschichten überzogene komponenten
DE10212383A1 (de) * 2002-03-20 2003-10-16 Guehring Joerg Verschleißschutzschicht für spanabhebende Werkzeuge, insbesondere für rotierende Zerspanwerkzeuge
US20060137971A1 (en) * 2002-07-01 2006-06-29 Larry Buchtmann Method for coating cutting implements
US7934319B2 (en) * 2002-10-28 2011-05-03 Acme United Corporation Pencil-sharpening device
US6906295B2 (en) * 2003-02-20 2005-06-14 National Material L.P. Foodware with multilayer stick resistant ceramic coating and method of making
US6942935B2 (en) * 2003-03-24 2005-09-13 National Material Ip Foodware with a tarnish-resistant ceramic coating and method of making
AU2003903853A0 (en) * 2003-07-25 2003-08-07 Antoine Bittar Barriers, materials and processes for solar selective surfaces
DE102004024411A1 (de) * 2004-05-14 2005-12-22 Cfs Kempten Gmbh Werkzeug, insbesondere zur Extrusion von Kunststoffen, Verwendung des Werkzeugs und Verfahren zur Wiederaufbereitung des Werkzeugs
WO2007056719A2 (en) * 2005-11-08 2007-05-18 Acme United Corporation Mechanically assisted scissors
WO2008077135A1 (en) * 2006-12-19 2008-06-26 Acme United Corporation Cutting instrument
US20080196319A1 (en) * 2007-02-20 2008-08-21 Advanced Ceramic Manufacturing, Llc Ceramic round tools for the machining of composite materials
US7947363B2 (en) * 2007-12-14 2011-05-24 Kennametal Inc. Coated article with nanolayered coating scheme
US8021768B2 (en) * 2009-04-07 2011-09-20 National Material, L.P. Plain copper foodware and metal articles with durable and tarnish free multiplayer ceramic coating and method of making
WO2017094041A1 (ja) * 2015-12-01 2017-06-08 株式会社キョクトー チップドレス用切削カッター及びチップドレッサ

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE600374C (de) * 1929-03-01 1934-07-18 Franz Skaupy Dr Verfahren zur Herstellung von UEberzuegen aus Oxyden, Nitriden oder Carbiden
US3108887A (en) 1959-05-06 1963-10-29 Carborundum Co Refractory articles and method of making same
US3251698A (en) 1962-05-14 1966-05-17 Allis Chalmers Mfg Co High temperature material
US3544486A (en) 1968-05-23 1970-12-01 Sylvania Electric Prod Refractory bodies containing aluminum nitride,boron nitride and titanium boride
CH507094A (de) * 1968-10-08 1971-05-15 Ver Drahtwerke Ag Schichtstoff
GB1285211A (en) 1969-01-09 1972-08-16 United States Borax Chem 31ycompositions for making refractory articles
DE2065363A1 (de) * 1969-07-28 1973-04-19 Gillette Co Verfahren und vorrichtung zur herstellung eines metallgegenstandes, beispielsweise einer rasierklingen-schneide
US3679442A (en) 1969-11-21 1972-07-25 Du Pont Hot-pressed titanium nitride-titanium carbide compositions
BE759088A (fr) * 1969-11-28 1971-04-30 Deutsche Edelstahlwerke Ag Couche de revetement d'elements en metal dur pour usinage avec ou sans enlevement de copeaux et procede de depot d'une telle couche
BR7102060D0 (pt) * 1970-04-17 1973-04-05 Wilkinson Sword Ltd Lamina de barbear e processo para a fabricacao da mesma
SE338698C (sv) * 1970-06-26 1977-10-17 Sandvik Ab For skerande bearbetning av stal, gjutjern eller liknande avsett sker
DE2265603C2 (de) * 1971-05-26 1983-02-03 General Electric Co., Schenectady, N.Y. Schneideinsatz mit einer nicht metallischen Zwischenschicht zwischen Grundkörper und Deckbeschichtung und Verfahren zu seiner Herstellung
DE2263210B2 (de) * 1972-02-04 1977-03-17 Metallwerk Plansee AG & Co. KG, Reutte, Tirol (Österreich) Verschleissteil aus hartmetall, insbesondere fuer werkzeuge
US4264682A (en) * 1978-10-27 1981-04-28 Hitachi Metals, Ltd. Surface hafnium-titanium compound coated hard alloy material and method of producing the same
JPS55120936A (en) * 1979-02-27 1980-09-17 Hitachi Metals Ltd Covered tool

Also Published As

Publication number Publication date
WO1982003036A1 (en) 1982-09-16
AU8904082A (en) 1982-09-28
NL8201814A (nl) 1983-12-01
SE8206163D0 (sv) 1982-10-29
NO157852B (no) 1988-02-22
IE51910B1 (en) 1987-04-29
DK152531B (da) 1988-03-14
CA1169887A (en) 1984-06-26
NO823492L (no) 1982-10-20
NL187407B (nl) 1991-04-16
SE8206163L (sv) 1982-10-29
AT381264B (de) 1986-09-25
DE3152761C2 (de) 1988-11-10
DK152531C (da) 1988-08-01
FR2513154B1 (de) 1984-01-13
FR2513154A1 (fr) 1983-03-25
FI823672L (fi) 1982-10-27
DK477782A (da) 1982-10-28
AU561172B2 (en) 1987-04-30
FI81979B (fi) 1990-09-28
ATA909981A (de) 1986-02-15
CA1204125A (en) 1986-05-06
FI81979C (fi) 1991-01-10
US4436830A (en) 1984-03-13
NL187407C (nl) 1991-09-16
GB2108535A (en) 1983-05-18
SE451002B (sv) 1987-08-24
NO157852C (no) 1988-06-01
DE3152761T1 (de) 1983-02-24
FI823672A0 (fi) 1982-10-27
GB2108535B (en) 1985-04-03
BR8108987A (pt) 1983-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CH652629A5 (de) Schneidwerkzeug mit beschichtung.
DE3144192C2 (de) Verfahren zum Bedampfen einer Oberfläche mit Hartstoffen und Anwendung des Verfahrens
EP0083043B1 (de) Verschleissteil
DE2740398C3 (de) Verfahren zur Herstellung eines Zweifachüberzuges auf einem Gegenstand aus einer Superlegierung
DE60319295T2 (de) PVD-beschichteter Werkzeugschneideinsatz
EP0306077B1 (de) Verfahren zur Herstellung mehrlagig beschichteter Hartmetallteile
DE3152742C2 (de) Werkzeug für die spanabhebende Bearbeitung mit einem mehrschichtigen Überzug
DE69018280T2 (de) Hartmetallbohrer.
DE19546357C2 (de) Harte Beschichtung mit ausgezeichneter Abriebsbeständigkeit zur Substratbeschichtung
DE2717842C2 (de) Verfahren zur Oberflächenbehandlung von gesinterten Hartmetallkörpern
DE19980940B4 (de) Beschichtetes Hartmetall-Schneidwerkzeug
DE60213779T2 (de) Beschichtungsmaterial und damit überzogenes produkt
EP0093706B1 (de) Werkzeug und Verfahren zu dessen Herstellung
DE2511242A1 (de) Schneidwerkzeug mit laminiertem karbideinsatz
DE3884310T2 (de) Verbundlegierung.
EP0534905A2 (de) Werkzeuge für die Zerspannung von Werkstoffen
EP0200088A1 (de) Verschleissfester beschichteter Hartmetallkörper und Verfahren zu seiner Herstellung
EP0425471A1 (de) Kaltarbeitsstahl mit hoher Druckfestigkeit und Verwendung dieses Stahles
DE2730355A1 (de) Verschleissteil aus hartmetall, insbesondere fuer werkzeuge
DE4419996C2 (de) Werkzeugschneiden, insbesondere von technischen Messern, mit einer verschleißfesten Verbundschicht und ein Verfahren zur Herstellung der Werkzeugschneiden
EP1675973A2 (de) Verschleissschutzschicht
DE3030149C3 (de) Schneidplättchen und Verfahren zu seiner Herstellung
EP1502694A2 (de) Düse zum Schneiden oder Schweissen
DE2303756B2 (de) Verfahren zur erzeugung einer mischkarbidschicht aus vanadium und chrom auf kohlenstoffhaltigen eisenwerkstoffen
AT398985B (de) Werkstoff für den spanabhebenden bereich von bi-metall-sägeblättern und verwendung desselben

Legal Events

Date Code Title Description
PL Patent ceased