CN101792880B - 一种基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料 - Google Patents
一种基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101792880B CN101792880B CN201010123177.2A CN201010123177A CN101792880B CN 101792880 B CN101792880 B CN 101792880B CN 201010123177 A CN201010123177 A CN 201010123177A CN 101792880 B CN101792880 B CN 101792880B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- powder
- ball
- milling
- core ring
- solid solution
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
一种基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料,其原料组分及各组分的重量百分数为10~20%的Co或/和Ni粉末,10~35%的第二类碳化物粉末和余量的(Ti,M)(C,N)固溶体粉,所述(Ti,M)(C,N)固溶体粉中M为W、Mo、V、Cr、Ta、Nb中的至少一种,所述第二类碳化物为WC、VxC(0<x≤1)、Mo2C、Cr3C2、TaC、NbC中至少一种。上述新型金属陶瓷材料的制备方法为粉末冶金方法。
Description
技术领域
本发明属于碳氮化钛金属陶瓷和粉末冶金技术领域。
背景技术
Ti(C,N)基金属陶瓷因其良好的红硬性和抗月牙洼磨损能力和低廉的制造成本,是世界主要工业国家重视Ti(C,N)基金属陶瓷技术的主要原因。尽管通过添加诸如WC、Mo2C等第二类碳化物可显著改善硬质相与粘结相之间的润湿性并在一定程度上提高其强度。但与传统WC-Co硬质合金的高韧性(约为9-16MPa m1/2)相比,商用Ti(C,N)基金属陶瓷仍稍逊一筹(约为6-9MPa m1/2),目前还无法取代WC-Co硬质合金工模具。如何提高Ti(C,N)基金属陶瓷的韧性,已成为世界各国材料工作者关注的焦点之一。
当利用Ti(C,N)或TiC+TiN作为开始粉末,通过添加第二类碳化物来提高Ti(C,N)基金属陶瓷的强韧性时,观察到Ti(C,N)基金属陶瓷烧结体的显微结构具有典型的芯环结构:硬质相周围被Ni、Co等粘结相环绕,硬质相的典型芯环结构为灰黑色芯部及包覆在四周的浅白色环形相组成,其中芯核相为Ti(C,N)、环形相为(Ti,W,Mo....)(C,N)固溶体。环形相(Ti,W,Mo....)(C,N)的出现改善了硬质相与Ni、Co等粘结相的界面润湿性,从而使该金属陶瓷的力学性能显著优于Ti(C,N)-Ni/Co单一金属陶瓷。然而,由于Ti(C,N)芯核的存在,具有此芯环结构的Ti(C,N)基金属陶瓷依然存在该金属陶瓷的韧性低于WC-Co硬质合金的问题。
2005年,韩国首尔大学申请了“固体溶液粉末、陶瓷、金属陶瓷粉末、金属陶瓷及制备法”中国专利,报道了利用高能球磨技术在1300℃成功合成(Ti,W,Mo....)(C,N)固溶体粉末,并以此粉末压制烧结,制备了高断裂韧性(12-13MPam1/2)的无芯环结构的Ti(C,N)基金属陶瓷。然而遗憾的是,这种高韧性Ti(C,N)基金属陶瓷的HV硬度仅为11-12GPa,远低于商用Ti(C,N)基金属陶瓷14-17GPa的硬度水平。
发明内容
本发明的目的在于结合具有典型芯环结构的传统Ti(C,N)基金属陶瓷和无芯环结构的Ti(C,N)基金属陶瓷的优缺点,提供一种具有弱芯环结构的显微组织的新型金属陶瓷材料,获得优异的综合力学性能。
本发明解决技术问题所采用的技术方案是:
基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料,采用(Ti,M)(C,N)固溶体粉末为硬质相组元,Ni或/和Co为粘结相组元,并添加第二类碳化物粉末,其原料组分及各组分的重量百分数为:Ni或/和Co为10~20%,第二类碳化物粉末为10-35%,(Ti,M)(C,N)为余量。
更进一步的是上述弱芯环结构新型金属陶瓷材料的原料中的(Ti,M)(C,N)固溶体粉的组分及各组分的重量百分数为:C 5~20%、N 5~20%、M 10~40%,Ti余量;其中M为W、Mo、V、Cr、Ta、Nb中的至少一种。
更进一步的是上述弱芯环结构新型金属陶瓷材料的原料中的的第二类碳化物粉末为WC、VXC(0<x≤1)、Mo2C、Cr3C2、TaC、NbC中至少一种。
更进一步的是上述新型金属陶瓷材料金属陶瓷材料的微观结构是具有弱芯环的结构特征。
本发明所述弱芯环结构新型金属陶瓷材料的制备方法与工艺步骤如下:
(1)配料
按照权利要求1所述的组分和配比,计算各组元重量,利用电子天平对各组分粉末进行称量。
(2)球磨混料
将步骤(1)称量好的原料粉末放入以直径为¢10mm的YG8合金球和无水乙醇为球磨介质的聚氨酯球磨罐中,然后在辊式球磨机上球磨72h,球料比8∶1,球磨转速30转/min。湿磨料取出后在真空干燥箱中80℃干燥,然后加入汽油橡胶或聚乙二醇水溶液进行掺胶造粒。
(3)压制
将步骤(2)掺胶后的粒料放入模具中压制成型,压制压力120-180MPa。
(4)脱胶→低压烧结
将步骤(3)压制好的坯体放入烘箱中于80℃干燥,再放入真空烧结炉中脱胶处理,温度为400-650℃,加热时间5-8小时。脱胶后的坯体放入低压烧结炉中于1400-1500℃烧结1-2h,烧结保温的最后半小时充入2-6MPa的Ar或N2气。
本发明具有以下有益效果:
本发明提供了基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料,,其显微组织具有不同于“典型芯环结构和无芯环结构”的弱芯环结构的特征,为Ti(C,N)基金属 陶瓷材料增加了新的类型。
2、本发明提供的基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料,其综合力学性能好,抗弯强度>2000MPa,HV硬度>1500MPa,断裂韧性>10MPam-1/2。
3、本发明所述方法工艺简单,所用设备为常规设备,便于工业化生产。
附图说明
图1是所制备的基于Ti(C,N)基固溶体粉末,以第二类碳化物改性的Ti(C,N)基金属陶瓷的扫描电镜图,其中(a)为实施例1中金属陶瓷的扫描电镜图;(b)为实施例2中金属陶瓷的扫描电镜图。
表1是图1(a)的Eds能谱元素分析,证实弱芯环结构的芯核为固溶体相。
表2是实施例1,2,7中所制备的金属陶瓷的力学性能。
具体实施方式
下面通过实施例对本发明所述基于Ti(C,N)基固溶体粉末,以第二类碳化物改性的Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法作进一步说明。其中(Ti,M)(C,N)固溶体粉末中,各成分含量均为质量百分含量,例如,(Ti,W15,Mo5,V0.2)(C0.5,N0.5)表示W占Ti含量的15%,Mo占Ti含量的5%,V占Ti含量的0.2%,C/N比为0.5/0.5。
实施例1
(1)成分配料
超细(Ti,W15,Mo5,V0.2)(C0.6,N0.4)固溶体粉65g、Ni粉8g、Co粉7g、WC粉15g、Mo2C粉5g。
利用电子天平称量上述粉末组分。
(2)球磨混料
按步骤(1)配备的原料粉末放入以直径为¢10mm的YG8合金球和无水乙醇为球磨介质的聚氨酯球磨罐中,然后在辊式球磨机上球磨72h,球料比8∶1,球磨转速30转/min。湿磨料取出后在真空干燥箱中80℃干燥,然后加入聚乙二醇酒精溶液进行掺胶造粒。
(3)压制
将步骤(2)掺胶后的粒料放入模具中压制成型,压制压力150MPa。
(4)脱胶→低压烧结
将步骤(3)压制好的坯体放入烘箱中于80℃干燥,再放入真空烧结炉中脱胶处理,温度为650℃,加热时间6小时。脱胶后的坯体放入低压烧结炉中于1450℃烧结1.5h,烧结保温的最后半小时充入4MPa的Ar气。
实施例2
(1)成分配料
超细(Ti,W15,Mo5,V0.2)(C0.6,N04)固溶体粉65g、Ni粉11g、Co粉9g、WC粉5g、Mo2C粉10g。
利用电子天平称量上述粉末组分。
(2)球磨混料
按步骤(1)配备的原料粉末放入以直径为¢10mm的YG8合金球和无水乙醇为球磨介质的聚氨酯球磨罐中,然后在辊式球磨机上球磨72h,球料比8∶1,球磨转速30转/min。湿磨料取出后在真空干燥箱中80℃干燥,然后加入聚乙二醇酒精溶液进行掺胶造粒。
(3)压制
将步骤(2)掺胶后的粒料放入模具中压制成型,压制压力120MPa。
(4)脱胶→低压烧结
将步骤(3)压制好的坯体放入烘箱中于80℃干燥,再放入真空烧结炉中脱胶处理,温度为600℃,加热时间8小时。脱胶后的坯体放入低压烧结炉中于1450℃烧结1.5h,烧结保温的最后半小时充入2MPa的Ar气。
实施例3
(1)成分配料
超细(Ti,W15,Mo5,V0.2)(C0.5,N0.5)固溶体粉75g、Ni粉6g、Co粉4g、TaC粉5g、Mo2C粉10g。
利用电子天平称量上述粉末组分。
(2)球磨混料
按步骤(1)配备的原料粉末放入以直径为¢10mm的YG8合金球和无水乙醇为球磨介质的聚氨酯球磨罐中,然后在辊式球磨机上球磨72h,球料比8∶1,球磨转速30转/min。湿磨料取出后在真空干燥箱中80℃干燥,然后加入聚乙二醇酒精溶液进行掺胶造粒。
(3)压制
将步骤(2)掺胶后的粒料放入模具中压制成型,压制压力180MPa。
(4)脱胶→低压烧结
将步骤(3)压制好的坯体放入烘箱中于80℃干燥,再放入真空烧结炉中脱胶处理,温度为650℃,加热时间5小时。脱胶后的坯体放入低压烧结炉中于1460℃烧结1h,烧结保温的最后半小时充入6MPa的N2气。
实施例4
(1)成分配料
超细(Ti,W15,Mo5,V0.2)(C0.5,N0.5)固溶体粉75g、Ni粉8g、Co粉7g、Mo2C粉9g,Cr3C2粉1g。
利用电子天平称量上述粉末组分。
(2)球磨混料
按步骤(1)配备的原料粉末放入以直径为¢10mm的YG8合金球和无水乙醇为球磨介质的聚氨酯球磨罐中,然后在辊式球磨机上球磨72h,球料比8∶1,球磨转速30转/min。湿磨料取出后在真空干燥箱中80℃干燥,然后加入聚乙二醇酒精溶液进行掺胶造粒。
(3)压制
将步骤(2)掺胶后的粒料放入模具中压制成型,压制压力150MPa。
(4)脱胶→低压烧结
将步骤(3)压制好的坯体放入烘箱中于80℃干燥,再放入真空烧结炉中脱胶处理,温度为650℃,加热时间5小时。脱胶后的坯体放入低压烧结炉中于1460℃烧结1h,烧结保温的最后半小时充入6MPa的N2气。
实施例5
(1)成分配料
超细(Ti,W10)(C0.5,N0.5)固溶体粉50g、Ni粉8g、Co粉7g、WC粉15g、Mo2C粉20g。
利用电子天平称量上述粉末组分。
(2)球磨混料
按步骤(1)配备的原料粉末放入以直径为¢10mm的YG8合金球和无水乙醇为球磨介质的聚氨酯球磨罐中,然后在辊式球磨机上球磨72h,球料比8∶1,球磨转速30转/min。湿磨料取出后在真空干燥箱中80℃干燥,然后加入聚乙二醇酒精溶液进行掺胶 造粒。
(3)压制
将步骤(2)掺胶后的粒料放入模具中压制成型,压制压力160MPa。
(4)脱胶→低压烧结
将步骤(3)压制好的坯体放入烘箱中于80℃干燥,再放入真空烧结炉中脱胶处理,温度为600℃,加热时间6小时。脱胶后的坯体放入低压烧结炉中于1430℃烧结1.5h,烧结保温的最后半小时充入4MPa的N2气。
实施例6
(1)成分配料
超细(Ti,W20,Mo15,Ta5)(C0.5,N0.5)固溶体粉75g、Ni粉8g、Co粉7g、NbC粉5g、Mo2C粉5g。
利用电子天平称量上述粉末组分。
(2)球磨混料
按步骤(1)配备的原料粉末放入以直径为¢10mm的YG8合金球和无水乙醇为球磨介质的聚氨酯球磨罐中,然后在辊式球磨机上球磨72h,球料比8∶1,球磨转速30转/min。湿磨料取出后在真空干燥箱中80℃干燥,然后加入聚乙二醇酒精溶液进行掺胶造粒。
(3)压制
将步骤(2)掺胶后的粒料放入模具中压制成型,压制压力120MPa。
(4)脱胶→低压烧结
将步骤(3)压制好的坯体放入烘箱中于80℃干燥,再放入真空烧结炉中脱胶处理,温度为600℃,加热时间6小时。脱胶后的坯体放入低压烧结炉中于1500℃烧结1h,烧结保温的最后半小时充入4MPa的N2气。
实施例7
(1)成分配料
超细(Ti,W20,Mo15,Cr0.5)(C0.7,N0.3)固溶体粉75g、Ni粉8g、Co粉7g、Mo2C粉10g。
利用电子天平称量上述粉末组分。
(2)球磨混料
按步骤(1)配备的原料粉末放入以直径为¢10mm的YG8合金球和无水乙醇为球 磨介质的聚氨酯球磨罐中,然后在辊式球磨机上球磨72h,球料比8∶1,球磨转速30转/min。湿磨料取出后在真空干燥箱中80℃干燥,然后加入聚乙二醇酒精溶液进行掺胶造粒。
(3)压制
将步骤(2)掺胶后的粒料放入模具中压制成型,压制压力150MPa。
(4)脱胶→低压烧结
将步骤(3)压制好的坯体放入烘箱中于80℃干燥,再放入真空烧结炉中脱胶处理,温度为400℃,加热时间8小时。脱胶后的坯体放入低压烧结炉中于1480℃烧结1.5h,烧结保温的最后半小时充入4MPa的Ar气。
Claims (1)
1.一种基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构的金属陶瓷材料,所述金属陶瓷材料的原料组分及各组分的重量百分数为:
…Co或/和Ni粉末…………………10~20%
…第二类碳化物粉末…………………10~35%
…(Ti,M)(C,N)固溶体粉末……………余量;
其中,(Ti,M)(C,N)固溶体粉末的组分及各组分的重量百分数为:C 5~20%;N 5~20%;M 10~40%;Ti余量;其中,M为W、Mo、V、Cr、Ta、Nb中至少一种;所述第二类碳化物粉末为WC、VxC、Mo2C、Cr3C2、TaC、NbC中至少一种,其中0<×≤1;所述弱芯环结构的金属陶瓷材料的制备方法与工艺步骤如下:
(1)配料:按照所述组分配比,计算各组元重量,利用电子天平对各组分粉末进行称量;
(2)球磨混料:将步骤(1)称量好的原料粉末放入以直径为的YG8合金球和无水乙醇为球磨介质的聚氨酯球磨罐中,然后在辊式球磨机上球磨72h,球料比8∶1,球磨转速30转/min;湿磨料取出后在真空干燥箱中80℃干燥,然后加入汽油橡胶或聚乙二醇水溶液进行掺胶造粒;
(3)压制:将步骤(2)掺胶后的粒料放入模具中压制成型,压制压力120-180MPa;
(4)脱胶→低压烧结:将步骤(3)压制好的坯体放入烘箱中于80℃干燥,再放入真空烧结炉中脱胶处理,温度为400-650℃,加热时间5-8小时;脱胶后的坯体放入低压烧结炉中于1400-1500℃烧结1-2h,烧结保温的最后半小时充入2-6MPa的Ar或N2气。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201010123177.2A CN101792880B (zh) | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 一种基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201010123177.2A CN101792880B (zh) | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 一种基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101792880A CN101792880A (zh) | 2010-08-04 |
CN101792880B true CN101792880B (zh) | 2015-07-01 |
Family
ID=42585793
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201010123177.2A Active CN101792880B (zh) | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 一种基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101792880B (zh) |
Families Citing this family (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101974714B (zh) * | 2010-09-13 | 2012-11-14 | 长沙伟徽高科技新材料股份有限公司 | 碳氮化钼钛固溶体及其配制方法 |
CN102337442B (zh) * | 2011-09-26 | 2012-11-28 | 四川大学 | 一种金属陶瓷密封环材料及其制备方法 |
CN102534340B (zh) * | 2012-01-13 | 2013-10-23 | 四川大学 | 基于多元复合碳氮化钛固溶体的含氮硬质合金及制备方法 |
CN102828061B (zh) * | 2012-08-06 | 2016-01-27 | 四川大学 | 多元复合晶粒细化剂及其制备方法 |
CN102787266A (zh) * | 2012-09-04 | 2012-11-21 | 四川大学 | 基于高熵合金粘结相的碳氮化钛基金属陶瓷及其制备方法 |
CN103468995B (zh) * | 2013-09-27 | 2015-03-04 | 株洲市振湘实业有限责任公司 | 一种耐磨板用TiC-Ni-Mo硬质合金材料及制作方法 |
CN104674098B (zh) * | 2015-02-13 | 2017-04-12 | 四川大学 | 基于TiCN‑(Ti,M)CN混芯结构的金属陶瓷材料及其制备方法 |
CN104628385A (zh) * | 2015-02-25 | 2015-05-20 | 四川理工学院 | 含硼的纳米碳氮化钛固溶体粉末及其制备方法 |
CN104789846B (zh) * | 2015-05-08 | 2017-03-29 | 攀枝花学院 | 碳氮化钒钛基硬质合金及其生产方法 |
CN107282937B (zh) * | 2016-04-12 | 2020-08-11 | 海南大学 | 一种超细多元复合陶瓷粉体及其制备方法 |
CN106270493B (zh) * | 2016-08-03 | 2020-06-30 | 成都锦钛精工科技有限公司 | 一种金属陶瓷复合合金球形粉末及其制备方法 |
CN108315578B (zh) * | 2017-01-17 | 2020-05-15 | 海南大学 | 一种多元复合Ti(C,N)金属陶瓷及其制备方法 |
CN107433333B (zh) * | 2017-07-03 | 2019-08-02 | 厦门理工学院 | 一种固溶型(Ti,Mo,Ta,Me)(C,N)纳米粉末及其制备方法 |
CN107385255B (zh) * | 2017-07-13 | 2019-07-02 | 四川大学 | 固溶体基金属陶瓷刀片材料的制备方法及得到的刀片材料 |
CN108149108A (zh) * | 2017-12-04 | 2018-06-12 | 株洲夏普高新材料有限公司 | 增韧金属陶瓷及其制备方法 |
CN109487141B (zh) * | 2018-12-12 | 2020-08-21 | 南京航空航天大学 | 一种板状碳化物固溶体增韧混晶Ti(C,N)基金属陶瓷的制备方法 |
CN109648077A (zh) * | 2019-01-28 | 2019-04-19 | 自贡兆强密封制品实业有限公司 | 一种用(Ti,Cr,Nb)(Cx,N1-x)固溶体生产的金属陶瓷及其制备方法 |
CN110102752B (zh) * | 2019-04-29 | 2021-07-20 | 四川轻化工大学 | 一种金属陶瓷用固溶合金粉末及制备方法 |
CN110004346B (zh) * | 2019-05-20 | 2020-04-10 | 石家庄铁道大学 | 一种Cr-C-N基金属陶瓷及其制备方法 |
CN110396632B (zh) * | 2019-09-02 | 2020-07-17 | 中南大学 | 一种具有均质环芯结构的Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法 |
CN111172444B (zh) * | 2020-01-16 | 2020-11-24 | 攀枝花学院 | 碳化钒钛基金属陶瓷及其制备方法 |
CN112680646B (zh) * | 2020-12-03 | 2022-05-06 | 三峡大学 | 具有高熵合金粘结相的TiC基金属陶瓷的制备方法 |
CN113880579A (zh) * | 2021-11-03 | 2022-01-04 | 长沙百川超硬材料工具有限公司 | 钎焊混合料及由其制备金刚石钎焊串珠的方法 |
CN114657433B (zh) * | 2022-03-18 | 2023-08-29 | 武汉理工大学 | 一种固溶强化金属陶瓷及其制备方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1609052A (zh) * | 2004-10-29 | 2005-04-27 | 华中科技大学 | 亚微米晶粒Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法 |
CN101070577A (zh) * | 2007-05-16 | 2007-11-14 | 四川大学 | 超细TiC0.7N0.3基金属陶瓷及其制备方法 |
-
2010
- 2010-03-12 CN CN201010123177.2A patent/CN101792880B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1609052A (zh) * | 2004-10-29 | 2005-04-27 | 华中科技大学 | 亚微米晶粒Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法 |
CN101070577A (zh) * | 2007-05-16 | 2007-11-14 | 四川大学 | 超细TiC0.7N0.3基金属陶瓷及其制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101792880A (zh) | 2010-08-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101792880B (zh) | 一种基于(Ti,M)(C,N)固溶体粉的弱芯环结构新型金属陶瓷材料 | |
CN106893923B (zh) | 一种刀具用多主元合金及其制备方法 | |
CN107829007B (zh) | 一种高熵合金和粉末冶金法制备高熵合金块体的方法 | |
CN102312132B (zh) | 一种真空烧结制备Ni-W合金的方法 | |
CN103361533B (zh) | 一种碳化钛基固溶体金属陶瓷及其制备方法 | |
CN101985718B (zh) | 以铁-铝金属间化合物为粘结相的硬质合金及其制备方法 | |
CN102787266A (zh) | 基于高熵合金粘结相的碳氮化钛基金属陶瓷及其制备方法 | |
CN107326333B (zh) | 一种多主元合金靶材及其制备方法 | |
CN106011581B (zh) | 一种含钒无磁Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法 | |
CN102154582B (zh) | 以镍-铝金属间化合物Ni3Al为粘结相的硬质合金的制备方法 | |
CN104674098B (zh) | 基于TiCN‑(Ti,M)CN混芯结构的金属陶瓷材料及其制备方法 | |
WO2006126353A1 (ja) | Cu-Sn系混合粉及びその製造方法 | |
CN102978499A (zh) | 一种抗高温磨损的硬质合金及其制备方法 | |
CN105063394A (zh) | 一种钛或钛合金材料的制备方法 | |
CN103433488B (zh) | 一种氮化钛-铁金属陶瓷的制备方法 | |
CN105018818B (zh) | 一种采用Ni3Al为粘结剂的TiC基金属陶瓷及其制备方法 | |
CN107245628A (zh) | 采用Ni‑Cu连续固溶体作粘结相的硬质合金材料及其制备方法 | |
CN112537956A (zh) | 黑色氧化锆陶瓷及其制备方法和应用 | |
CN104072139A (zh) | 金属钛碳化物陶瓷的制备方法 | |
CN112537957B (zh) | 氧化锆陶瓷及其制备方法和应用 | |
CN114855045B (zh) | 一种高强韧高密度多组元合金及其制备方法 | |
CN116727671A (zh) | 粉碎、搅拌、混合、混炼机构件 | |
CN113249620B (zh) | δ相强化镍基高温合金及其制备方法 | |
CN105132778A (zh) | 一种钼钨铬硼多元硼化物基金属陶瓷及其制备方法 | |
CN114381623A (zh) | 一种含硼高比重钨基合金的制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |