CN105296780A - 一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法 - Google Patents

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Abstract

一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法,原材料重量百分比:50-100nm的碳化钨纳米粉末30-80%、70-100nm的钴纳米粉末15-65%、无水乙醇3-10%,制备步骤为:a、将碳化钨纳米粉末、钴纳米粉末在无水乙醇介质中进行球磨混合,控制球磨转速130-170r/min,混合时间为2-4小时;b、造粒;c、烘干,上述混合物粉末在50-70℃下烘干,时间为2-3小时;d、真空烧结,烧结温度为1300-1500℃,时间为1-5s。用该材料制成的合金刀具致密性更高,切削能力强,使用寿命长。

Description

一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法
技术领域
本发明涉及合金材料领域,具体涉及一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法。
背景技术
碳化钨具有高硬度、高熔点、低导电导热性等优点,是制备数控机床用合金铣削刀片的理想材料,但是纯碳化钨粉末很少单独使用,一般都是在碳化钨粉末中掺入其它高硬度贵重合金,如钴粉来制成固溶体,然后制备成铣削刀片,现有技术中绝大部分用0.5微米左右的碳化钨及其它贵重金属烧结成固熔体,这种材料制成的铣削刀片一般硬度越大,强度反而会降低。
发明内容
发明目的:本发明的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法。
技术方案:为了解决上述技术问题,本发明所述的一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法,原材料重量百分比:50—100nm的碳化钨纳米粉末30-80%、70-100nm的钴纳米粉末15-65%、无水乙醇3-10%;
制备步骤为:
a、将碳化钨纳米粉末、钴纳米粉末在无水乙醇介质中进行球磨混合,控制球磨转速130-170r/min,混合时间为2-4小时;
b、造粒;
c、烘干,上述混合物粉末在50-70℃下烘干,时间为2-3小时;d、真空烧
结,烧结温度为1300-1500℃,时间为1-5s。
进一步所述,原材料重量百分比:50—100nm的碳化钨纳米粉末60%、70-100nm的钴纳米粉末33%、无水乙醇7%
进一步所述,a步骤所述控制球磨转速150r/min,混合时间为3小时。
进一步所述,d步骤所述烧结温度为1380-1450℃。
有益效果:本发明将碳化钨和钴通过高温烧结,钴相包熔在碳化钨表面,形成碳化钨加钴的固熔体,并且钴相均匀,该合金材料的硬度可以达到95HR以上,强度也达到1800n/平方毫米,用该材料制成的合金刀具致密性更高,切削能力强,使用寿命长。
具体实施方式1
一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法,原材料重量百分比:50—100nm的碳化钨纳米粉末30%、70-100nm的钴纳米粉末65%、无水乙醇5%;
制备步骤为:
a、将碳化钨纳米粉末、钴纳米粉末在无水乙醇介质中进行球磨混合,控制球磨转速150r/min,混合时间为3小时;
b、造粒;
c、烘干,上述混合物粉末在50-70℃下烘干,时间为2小时;
d、真空烧结,烧结温度为1300℃,时间为5s。
具体实施方式2
一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法,原材料重量百分比:50—100nm的碳化钨纳米粉末80%、70-100nm的钴纳米粉末17%、无水乙醇3%;
制备步骤为:
a、将碳化钨纳米粉末、钴纳米粉末在无水乙醇介质中进行球磨混合,控制球磨转速170r/min,混合时间为2小时;
b、造粒;
c、烘干,上述混合物粉末在50-70℃下烘干,时间为3小时;
d、真空烧结,烧结温度为1380℃,时间为3s。
具体实施方式3
一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法,原材料重量百分比:50—100nm的碳化钨纳米粉末60%、70-100nm的钴纳米粉末33%、无水乙醇7%;
制备步骤为:
a、将碳化钨纳米粉末、钴纳米粉末在无水乙醇介质中进行球磨混合,控制球磨转速130r/min,混合时间为4小时;
b、造粒;
c、烘干,上述混合物粉末在50-70℃下烘干,时间为3小时;
d、真空烧结,烧结温度为1500℃,时间为1s。

Claims (4)

1.一种纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法,原材料重量百分比:50—100nm的碳化钨纳米粉末30-80%、70-100nm的钴纳米粉末15-65%、无水乙醇3-10%;
制备步骤为:
a、将碳化钨纳米粉末、钴纳米粉末在无水乙醇介质中进行球磨混合,控制球磨转速130-170r/min,混合时间为2-4小时;
b、造粒;
c、烘干,上述混合物粉末在50-70℃下烘干,时间为2-3小时;d、真空烧结,烧结温度为1300-1500℃,时间为1-5s。
2.根据权利要求1所述的纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法,其特征在于:所述原材料重量百分比:50—100nm的碳化钨纳米粉末60%、70-100nm的钴纳米粉末33%、无水乙醇7%。
3.根据权利要求1或2所述的纳米碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法,其特征在于:a步骤所述控制球磨转速150r/min,混合时间为3小时。
4.根据权利要求1或2所述的碳化钨-钴硬质合金材料的制备方法,其特征在于:d步骤所述烧结温度为1380-1450℃。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108411137A (zh) * 2018-04-10 2018-08-17 南京理工大学 超细晶碳化钨基硬质合金的制备方法
CN110125387A (zh) * 2019-05-30 2019-08-16 陕西理工大学 多尺度球状晶硬质合金材料的制备方法
CN115679142A (zh) * 2022-10-26 2023-02-03 兰溪泛翌精细陶瓷有限公司 一种亚微米碳化钨陶瓷的烧结方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003034836A (ja) * 2001-05-16 2003-02-07 Allied Material Corp 耐酸化性に優れたWC−Co系超硬合金
CN1544674A (zh) * 2003-11-25 2004-11-10 华东师范大学 一种制备纳米WC-Co硬质合金的方法
CN101381835A (zh) * 2008-10-21 2009-03-11 株洲力洲硬质合金有限公司 一种极高韧性的耐冲击硬质合金
CN104946916A (zh) * 2015-03-20 2015-09-30 昆山长鹰硬质合金有限公司 一种加压烧结制备超细wc硬质合金的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003034836A (ja) * 2001-05-16 2003-02-07 Allied Material Corp 耐酸化性に優れたWC−Co系超硬合金
CN1544674A (zh) * 2003-11-25 2004-11-10 华东师范大学 一种制备纳米WC-Co硬质合金的方法
CN101381835A (zh) * 2008-10-21 2009-03-11 株洲力洲硬质合金有限公司 一种极高韧性的耐冲击硬质合金
CN104946916A (zh) * 2015-03-20 2015-09-30 昆山长鹰硬质合金有限公司 一种加压烧结制备超细wc硬质合金的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
P.ARATΔ,ET AL.: "Solid or liquid phase sintering of nanocrystalline WC/Co hardmetals", 《NANOSTRUCTURED MATERIALS》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108411137A (zh) * 2018-04-10 2018-08-17 南京理工大学 超细晶碳化钨基硬质合金的制备方法
CN110125387A (zh) * 2019-05-30 2019-08-16 陕西理工大学 多尺度球状晶硬质合金材料的制备方法
CN115679142A (zh) * 2022-10-26 2023-02-03 兰溪泛翌精细陶瓷有限公司 一种亚微米碳化钨陶瓷的烧结方法

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