CN106242574A - 一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法 - Google Patents

一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106242574A
CN106242574A CN201610620933.XA CN201610620933A CN106242574A CN 106242574 A CN106242574 A CN 106242574A CN 201610620933 A CN201610620933 A CN 201610620933A CN 106242574 A CN106242574 A CN 106242574A
Authority
CN
China
Prior art keywords
tungsten carbide
ceramic die
base composite
composite ceramic
ball
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.)
Pending
Application number
CN201610620933.XA
Other languages
English (en)
Inventor
韩巧
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
YUYAO QIAODI ELECTRIC FACTORY
Original Assignee
YUYAO QIAODI ELECTRIC FACTORY
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 YUYAO QIAODI ELECTRIC FACTORY filed Critical YUYAO QIAODI ELECTRIC FACTORY
Priority to CN201610620933.XA priority Critical patent/CN106242574A/zh
Publication of CN106242574A publication Critical patent/CN106242574A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
    • C04B35/58Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
    • C04B35/58007Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on refractory metal nitrides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3205Alkaline earth oxides or oxide forming salts thereof, e.g. beryllium oxide
    • C04B2235/3215Barium oxides or oxide-forming salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3224Rare earth oxide or oxide forming salts thereof, e.g. scandium oxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3224Rare earth oxide or oxide forming salts thereof, e.g. scandium oxide
    • C04B2235/3229Cerium oxides or oxide-forming salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3231Refractory metal oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
    • C04B2235/3241Chromium oxides, chromates, or oxide-forming salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3284Zinc oxides, zincates, cadmium oxides, cadmiates, mercury oxides, mercurates or oxide forming salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/38Non-oxide ceramic constituents or additives
    • C04B2235/3804Borides
    • C04B2235/3813Refractory metal borides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/38Non-oxide ceramic constituents or additives
    • C04B2235/3817Carbides
    • C04B2235/3826Silicon carbides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/54Particle size related information
    • C04B2235/5418Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
    • C04B2235/5436Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof micrometer sized, i.e. from 1 to 100 micron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/54Particle size related information
    • C04B2235/5418Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
    • C04B2235/5454Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof nanometer sized, i.e. below 100 nm
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/96Properties of ceramic products, e.g. mechanical properties such as strength, toughness, wear resistance

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

本发明公开了一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法,所述材料按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨50.0~58.0%、硼化钛21.3~24%、碳化硅11.0~13.8%、氧化铈1.0~1.8%、氧化钆3.2~3.8%、氧化锌1.8~2.2%、氧化钡1.6~2.0%、氧化铬2.1~2.4%;其中碳化钨由质量比为1:0.22~0.25的粒径为5~15nm的纳米碳化钨粉体和粒径为15~25μm的微米碳化钨粉体混合而成;按比例称取各原料粉末,球磨混料;烘干,磨碎,过筛,造粒,成型,两步保温法进行气压烧结,即得。本发明材料具有优异的断裂韧性、抗弯强度以及减摩性能,可广泛应用于模具材料中。

Description

一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及陶瓷模具材料技术领域,具体是一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法。
背景技术
模具是在外力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸的制件的工具。广泛用于冲裁、模锻、冷镦、挤压、粉末冶金件压制、压力铸造,以及工程塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑的成形加工中。模具具有特定的轮廓或内腔形状,应用具有刃口的轮廓形状可以使坯料按轮廓线形状发生冲裁。应用内腔形状可使坯料获得相应的立体形状。模具一般包括动模和定模两个部分,二者可分可合。分开时取出制件,合拢时使坯料注入模具型腔成形。模具是精密工具,形状复杂,承受坯料的胀力,对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度都有较高要求,模具生产的发展水平是机械制造水平的重要标志之一。
模具是通信设备、工业器件、汽车零部件的制造中不可缺少的重要装备,但是模具的工作环境,如巨大的挤压冲击、流动磨擦等,都会导致模具温度升高,所以常常发生模具粘模、焊合或氧化等现象,这些都加剧了模具的磨损并大大降低了模具的使用寿命。尤其热挤压过程产生的较高温度通常会使模具材料软化和耐磨性下降、使用寿命降低以及产品的表面质量差。因此,提高模具寿命的一个重要途径就是选用高耐磨性与高硬度的模具材料。
结构陶瓷具有优越的强度、硬度、绝缘性、热传导、耐高温、耐氧化、耐腐蚀、耐磨耗、高温强度等特色,因此,其在模具中具有广泛的应用前景。
碳化钨陶瓷是常见的一种结构陶瓷材料,兼具高硬度和耐磨损特性,被称为超硬合金,主要用作超硬刀具材料、耐磨材料,然而纯的碳化钨陶瓷脆性较差,易碎。本发明通过对碳化钨陶瓷材料的性能进行提升,提高碳化钨陶瓷材料的断裂韧性、抗弯强度,可以扩大碳化钨陶瓷在模具的应用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具有优异的断裂韧性、抗弯强度以及减摩性能的碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种碳化钨基复合陶瓷模具材料,按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨50.0~58.0%、硼化钛21.3~24%、碳化硅11.0~13.8%、氧化铈1.0~1.8%、氧化钆3.2~3.8%、氧化锌1.8~2.2%、氧化钡1.6~2.0%、氧化铬2.1~2.4%;其中碳化钨由粒径为5~15nm的纳米碳化钨粉体和粒径为15~25μm的微米碳化钨粉体按照质量比1:0.22~0.25的比例混合而成;硼化钛和碳化硅的粒径均为15~25nm;氧化铈和氧化钆的粒径均为50~100nm;氧化锌、氧化钡和氧化铬的粒径均为5~50nm。
作为本发明进一步的方案:按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨53.0~55.0%、硼化钛22.5~23.5%、碳化硅12.0~12.5%、氧化铈1.3~1.5%、氧化钆3.4~3.6%、氧化锌1.9~2.1%、氧化钡1.7~1.9%、氧化铬2.2~2.3%。
作为本发明进一步的方案:按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨54.0%、硼化钛22.8%、碳化硅12.2%、氧化铈1.4%、氧化钆3.5%、氧化锌2.0%、氧化钡1.8%、氧化铬2.3%。
所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按比例称取各原料粉末,将称量好的粉末置于球磨罐中进行球磨混料,按照料:氧化锆球:无水乙醇的质量比为1:2~6:1~1.5的比例加入氧化锆球和无水乙醇,利用行星式球磨机使其充分混匀,球磨速度为400~500r/min,球磨时间为8~12h;
(2)将球磨好的粉料置于温度为65~85℃的烘箱中加热蒸干,边蒸发边搅拌,直至无水乙醇全部挥发完毕,再将烘干后的混合料磨碎,并用180~200目筛网过筛;
(3)将过筛后的混合料通过喷雾干燥工艺进行造粒,然后将造粒的粉体放入模具进行成型,最后通过冷等静压工艺获得陶瓷模具素坯;
(4)采用两步保温法进行气压烧结,具体包括以下步骤:
41)将陶瓷模具素坯放入石墨坩埚,在氮气气氛下进行气压烧结;
42)首先以10~15℃/min的升温速率升温至900~1000℃;
43)继续以3~5℃/min的升温速率升温至1200~1240℃,并在此温度下保温1~2h;
44)然后以3~5℃/min的升温速率升温至1350~1450℃,并在此温度下保温2~5h;
45)随炉冷却至100℃以下,取出,即得所述的碳化钨基复合陶瓷模具。
作为本发明进一步的方案:所述的步骤(1)中,料:氧化锆球:无水乙醇的质量比为1:5:1.2,球磨速度为450r/min,球磨时间为10h。
作为本发明进一步的方案:所述的步骤(4)中,氮气气氛为1.5~10atm的氮气。
作为本发明进一步的方案:所述的步骤42)中,氮气气氛为1.5atm的氮气;所述的步骤43)中,氮气气氛为3.5atm的氮气;所述的步骤44)中,氮气气氛为6atm的氮气。
作为本发明进一步的方案:所述的步骤43)中,以3℃/min的升温速率升温至1220℃,保温2h。
作为本发明进一步的方案:所述的步骤44)中,以5℃/min的升温速率升温至1385~1450℃,保温3h。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过预先将纳米级和微米级两种不同级别的碳化钨粉体混合作为基体,以硼化钛和碳化硅为增强相,以氧化铈和氧化钆为稳定剂,同时加入氧化锌、氧化钡和氧化铬作为烧结助剂,经湿法球磨混合、烘干、造粒、压模、气压烧结得到一种碳化钨基复合陶瓷模具材料,该材料不仅具有高的硬度、耐磨损性、化学稳定性,还具有优异的断裂韧性、抗弯强度以及优良的减摩性能,且其抗老化性和缺陷抵抗能力强,能够满足实际工程使用的需要,可广泛应用于模具材料中。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
本发明实施例中,一种碳化钨基复合陶瓷模具材料,按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨50.0%、硼化钛24%、碳化硅13.8%、氧化铈1.8%、氧化钆3.8%、氧化锌2.2%、氧化钡2.0%、氧化铬2.4%;其中碳化钨由粒径为5~15nm的纳米碳化钨粉体和粒径为15~25μm的微米碳化钨粉体按照质量比1:0.22的比例混合而成;硼化钛和碳化硅的粒径均为15~25nm;氧化铈和氧化钆的粒径均为50~100nm;氧化锌、氧化钡和氧化铬的粒径均为5~50nm。
所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按比例称取各原料粉末,将称量好的粉末置于球磨罐中进行球磨混料,按照料:氧化锆球:无水乙醇的质量比为1:2:1的比例加入氧化锆球和无水乙醇,利用行星式球磨机使其充分混匀,球磨速度为500r/min,球磨时间为12h;
(2)将球磨好的粉料置于温度为85℃的烘箱中加热蒸干,边蒸发边搅拌,直至无水乙醇全部挥发完毕,再将烘干后的混合料磨碎,并用200目筛网过筛;
(3)将过筛后的混合料通过喷雾干燥工艺进行造粒,然后将造粒的粉体放入模具进行成型,最后通过冷等静压工艺获得陶瓷模具素坯;
(4)采用两步保温法进行气压烧结,具体包括以下步骤:
41)将陶瓷模具素坯放入石墨坩埚,在氮气气氛下进行气压烧结;
42)首先以10℃/min的升温速率升温至1000℃;氮气气氛为1.5atm的氮气;
43)继续以3℃/min的升温速率升温至1200℃,并在此温度下保温1h;氮气气氛为6atm的氮气;
44)然后以5℃/min的升温速率升温至1350℃,并在此温度下保温5h;氮气气氛为10atm的氮气;
45)随炉冷却至100℃以下,取出,即得所述的碳化钨基复合陶瓷模具。
实施例2
本发明实施例中,一种碳化钨基复合陶瓷模具材料,按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨58.0%、硼化钛21.3%、碳化硅11.0%、氧化铈1.0%、氧化钆3.2%、氧化锌1.8%、氧化钡1.6%、氧化铬2.1%;其中碳化钨由粒径为5~15nm的纳米碳化钨粉体和粒径为15~25μm的微米碳化钨粉体按照质量比1:0.25的比例混合而成;硼化钛和碳化硅的粒径均为15~25nm;氧化铈和氧化钆的粒径均为50~100nm;氧化锌、氧化钡和氧化铬的粒径均为5~50nm。
所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按比例称取各原料粉末,将称量好的粉末置于球磨罐中进行球磨混料,按照料:氧化锆球:无水乙醇的质量比为1:6:1.5的比例加入氧化锆球和无水乙醇,利用行星式球磨机使其充分混匀,球磨速度为400r/min,球磨时间为8h;
(2)将球磨好的粉料置于温度为65℃的烘箱中加热蒸干,边蒸发边搅拌,直至无水乙醇全部挥发完毕,再将烘干后的混合料磨碎,并用180目筛网过筛;
(3)将过筛后的混合料通过喷雾干燥工艺进行造粒,然后将造粒的粉体放入模具进行成型,最后通过冷等静压工艺获得陶瓷模具素坯;
(4)采用两步保温法进行气压烧结,具体包括以下步骤:
41)将陶瓷模具素坯放入石墨坩埚,在氮气气氛下进行气压烧结;
42)首先以15℃/min的升温速率升温至900℃;氮气气氛为1.5atm的氮气;
43)继续以5℃/min的升温速率升温至1240℃,并在此温度下保温2h;氮气气氛为3.5atm的氮气;
44)然后以3℃/min的升温速率升温至1450℃,并在此温度下保温2h;氮气气氛为6atm的氮气;
45)随炉冷却至100℃以下,取出,即得所述的碳化钨基复合陶瓷模具。
实施例3
本发明实施例中,一种碳化钨基复合陶瓷模具材料,按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨53.0%、硼化钛23.1%、碳化硅12.5%、氧化铈1.5%、氧化钆3.6%、氧化锌2.1%、氧化钡1.9%、氧化铬2.3%;其中碳化钨由粒径为5~15nm的纳米碳化钨粉体和粒径为15~25μm的微米碳化钨粉体按照质量比1:0.23的比例混合而成;硼化钛和碳化硅的粒径均为15~25nm;氧化铈和氧化钆的粒径均为50~100nm;氧化锌、氧化钡和氧化铬的粒径均为5~50nm。
所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按比例称取各原料粉末,将称量好的粉末置于球磨罐中进行球磨混料,按照料:氧化锆球:无水乙醇的质量比为1:5:1.2的比例加入氧化锆球和无水乙醇,利用行星式球磨机使其充分混匀,球磨速度为450r/min,球磨时间为10h;
(2)将球磨好的粉料置于温度为70℃的烘箱中加热蒸干,边蒸发边搅拌,直至无水乙醇全部挥发完毕,再将烘干后的混合料磨碎,并用180目筛网过筛;
(3)将过筛后的混合料通过喷雾干燥工艺进行造粒,然后将造粒的粉体放入模具进行成型,最后通过冷等静压工艺获得陶瓷模具素坯;
(4)采用两步保温法进行气压烧结,具体包括以下步骤:
41)将陶瓷模具素坯放入石墨坩埚,在氮气气氛下进行气压烧结;
42)首先以12℃/min的升温速率升温至950℃;氮气气氛为1.5atm的氮气;
43)继续以3℃/min的升温速率升温至1220℃,并在此温度下保温2h;氮气气氛为3.5atm的氮气;
44)然后以5℃/min的升温速率升温至1414℃,并在此温度下保温3h;氮气气氛为6atm的氮气;
45)随炉冷却至100℃以下,取出,即得所述的碳化钨基复合陶瓷模具。
实施例4
本发明实施例中,一种碳化钨基复合陶瓷模具材料,按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨55.0%、硼化钛22.5%、碳化硅12.0%、氧化铈1.3%、氧化钆3.4%、氧化锌1.9%、氧化钡1.7%、氧化铬2.2%;其中碳化钨由粒径为5~15nm的纳米碳化钨粉体和粒径为15~25μm的微米碳化钨粉体按照质量比1:0.24的比例混合而成;硼化钛和碳化硅的粒径均为15~25nm;氧化铈和氧化钆的粒径均为50~100nm;氧化锌、氧化钡和氧化铬的粒径均为5~50nm。
所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按比例称取各原料粉末,将称量好的粉末置于球磨罐中进行球磨混料,按照料:氧化锆球:无水乙醇的质量比为1:5:1.2的比例加入氧化锆球和无水乙醇,利用行星式球磨机使其充分混匀,球磨速度为450r/min,球磨时间为10h;
(2)将球磨好的粉料置于温度为80℃的烘箱中加热蒸干,边蒸发边搅拌,直至无水乙醇全部挥发完毕,再将烘干后的混合料磨碎,并用200目筛网过筛;
(3)将过筛后的混合料通过喷雾干燥工艺进行造粒,然后将造粒的粉体放入模具进行成型,最后通过冷等静压工艺获得陶瓷模具素坯;
(4)采用两步保温法进行气压烧结,具体包括以下步骤:
41)将陶瓷模具素坯放入石墨坩埚,在氮气气氛下进行气压烧结;
42)首先以12℃/min的升温速率升温至950℃;氮气气氛为1.5atm的氮气;
43)继续以3℃/min的升温速率升温至1220℃,并在此温度下保温2h;氮气气氛为3.5atm的氮气;
44)然后以5℃/min的升温速率升温至1426℃,并在此温度下保温3h;氮气气氛为6atm的氮气;
45)随炉冷却至100℃以下,取出,即得所述的碳化钨基复合陶瓷模具。
实施例5
本发明实施例中,一种碳化钨基复合陶瓷模具材料,按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨54.0%、硼化钛22.8%、碳化硅12.2%、氧化铈1.4%、氧化钆3.5%、氧化锌2.0%、氧化钡1.8%、氧化铬2.3%;其中碳化钨由粒径为5~15nm的纳米碳化钨粉体和粒径为15~25μm的微米碳化钨粉体按照质量比1:0.23的比例混合而成;硼化钛和碳化硅的粒径均为15~25nm;氧化铈和氧化钆的粒径均为50~100nm;氧化锌、氧化钡和氧化铬的粒径均为5~50nm。
所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按比例称取各原料粉末,将称量好的粉末置于球磨罐中进行球磨混料,按照料:氧化锆球:无水乙醇的质量比为1:5:1.2的比例加入氧化锆球和无水乙醇,利用行星式球磨机使其充分混匀,球磨速度为450r/min,球磨时间为10h;
(2)将球磨好的粉料置于温度为75℃的烘箱中加热蒸干,边蒸发边搅拌,直至无水乙醇全部挥发完毕,再将烘干后的混合料磨碎,并用200目筛网过筛;
(3)将过筛后的混合料通过喷雾干燥工艺进行造粒,然后将造粒的粉体放入模具进行成型,最后通过冷等静压工艺获得陶瓷模具素坯;
(4)采用两步保温法进行气压烧结,具体包括以下步骤:
41)将陶瓷模具素坯放入石墨坩埚,在氮气气氛下进行气压烧结;
42)首先以12℃/min的升温速率升温至950℃;氮气气氛为1.5atm的氮气;
43)继续以3℃/min的升温速率升温至1220℃,并在此温度下保温2h;氮气气氛为3.5atm的氮气;
44)然后以5℃/min的升温速率升温至1420℃,并在此温度下保温3h;氮气气氛为6atm的氮气;
45)随炉冷却至100℃以下,取出,即得所述的碳化钨基复合陶瓷模具。
本发明通过预先将纳米级和微米级两种不同级别的碳化钨粉体混合作为基体,以硼化钛和碳化硅为增强相,以氧化铈和氧化钆为稳定剂,同时加入氧化锌、氧化钡和氧化铬作为烧结助剂,经湿法球磨混合、烘干、造粒、压模、气压烧结得到一种碳化钨基复合陶瓷模具材料,该材料不仅具有高的硬度、耐磨损性、化学稳定性,还具有优异的断裂韧性、抗弯强度以及优良的减摩性能,且其抗老化性和缺陷抵抗能力强,能够满足实际工程使用的需要,可广泛应用于模具材料中。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (9)

1.一种碳化钨基复合陶瓷模具材料,其特征在于,按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨50.0~58.0%、硼化钛21.3~24%、碳化硅11.0~13.8%、氧化铈1.0~1.8%、氧化钆3.2~3.8%、氧化锌1.8~2.2%、氧化钡1.6~2.0%、氧化铬2.1~2.4%;其中碳化钨由粒径为5~15nm的纳米碳化钨粉体和粒径为15~25μm的微米碳化钨粉体按照质量比1:0.22~0.25的比例混合而成;硼化钛和碳化硅的粒径均为15~25nm;氧化铈和氧化钆的粒径均为50~100nm;氧化锌、氧化钡和氧化铬的粒径均为5~50nm。
2.根据权利要求1所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料,其特征在于,按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨53.0~55.0%、硼化钛22.5~23.5%、碳化硅12.0~12.5%、氧化铈1.3~1.5%、氧化钆3.4~3.6%、氧化锌1.9~2.1%、氧化钡1.7~1.9%、氧化铬2.2~2.3%。
3.根据权利要求1所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料,其特征在于,按照质量百分比计,由以下组分制成:碳化钨54.0%、硼化钛22.8%、碳化硅12.2%、氧化铈1.4%、氧化钆3.5%、氧化锌2.0%、氧化钡1.8%、氧化铬2.3%。
4.一种如权利要求1~3任一所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)按比例称取各原料粉末,将称量好的粉末置于球磨罐中进行球磨混料,按照料:氧化锆球:无水乙醇的质量比为1:2~6:1~1.5的比例加入氧化锆球和无水乙醇,利用行星式球磨机使其充分混匀,球磨速度为400~500r/min,球磨时间为8~12h;
(2)将球磨好的粉料置于温度为65~85℃的烘箱中加热蒸干,边蒸发边搅拌,直至无水乙醇全部挥发完毕,再将烘干后的混合料磨碎,并用180~200目筛网过筛;
(3)将过筛后的混合料通过喷雾干燥工艺进行造粒,然后将造粒的粉体放入模具进行成型,最后通过冷等静压工艺获得陶瓷模具素坯;
(4)采用两步保温法进行气压烧结,具体包括以下步骤:
41)将陶瓷模具素坯放入石墨坩埚,在氮气气氛下进行气压烧结;
42)首先以10~15℃/min的升温速率升温至900~1000℃;
43)继续以3~5℃/min的升温速率升温至1200~1240℃,并在此温度下保温1~2h;
44)然后以3~5℃/min的升温速率升温至1350~1450℃,并在此温度下保温2~5h;
45)随炉冷却至100℃以下,取出,即得所述的碳化钨基复合陶瓷模具。
5.根据权利要求4所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,其特征在于,所述的步骤(1)中,料:氧化锆球:无水乙醇的质量比为1:5:1.2,球磨速度为450r/min,球磨时间为10h。
6.根据权利要求4所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,其特征在于,所述的步骤(4)中,氮气气氛为1.5~10atm的氮气。
7.根据权利要求6所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,其特征在于,所述的步骤42)中,氮气气氛为1.5atm的氮气;所述的步骤43)中,氮气气氛为3.5atm的氮气;所述的步骤44)中,氮气气氛为6atm的氮气。
8.根据权利要求4所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,其特征在于,所述的步骤43)中,以3℃/min的升温速率升温至1220℃,保温2h。
9.根据权利要求4所述的碳化钨基复合陶瓷模具材料的制备方法,其特征在于,所述的步骤44)中,以5℃/min的升温速率升温至1385~1450℃,保温3h。
CN201610620933.XA 2016-07-30 2016-07-30 一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法 Pending CN106242574A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610620933.XA CN106242574A (zh) 2016-07-30 2016-07-30 一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610620933.XA CN106242574A (zh) 2016-07-30 2016-07-30 一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106242574A true CN106242574A (zh) 2016-12-21

Family

ID=57606748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610620933.XA Pending CN106242574A (zh) 2016-07-30 2016-07-30 一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106242574A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106631024A (zh) * 2016-12-27 2017-05-10 郑州源冉生物技术有限公司 一种高性能碳化钨陶瓷材料
CN108017380A (zh) * 2017-12-19 2018-05-11 江西瑞冠精密铸造有限公司 一种铸件用陶瓷模具粉末
CN109512261A (zh) * 2018-11-22 2019-03-26 宁波太尔炊具有限公司 一种复合陶瓷不粘锅及其制备方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102531612A (zh) * 2010-12-15 2012-07-04 北京中材人工晶体研究院有限公司 氮化硅材料和氮化硅材料制成的隔热盘罩的制备方法
CN104326749A (zh) * 2014-09-30 2015-02-04 苏州博利迈新材料科技有限公司 一种高强度纳米陶瓷材料及其制备方法
CN105801120A (zh) * 2016-03-03 2016-07-27 刘佩佩 一种碳化钨-硅化钨-氮化硅复合陶瓷材料及其制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102531612A (zh) * 2010-12-15 2012-07-04 北京中材人工晶体研究院有限公司 氮化硅材料和氮化硅材料制成的隔热盘罩的制备方法
CN104326749A (zh) * 2014-09-30 2015-02-04 苏州博利迈新材料科技有限公司 一种高强度纳米陶瓷材料及其制备方法
CN105801120A (zh) * 2016-03-03 2016-07-27 刘佩佩 一种碳化钨-硅化钨-氮化硅复合陶瓷材料及其制备方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106631024A (zh) * 2016-12-27 2017-05-10 郑州源冉生物技术有限公司 一种高性能碳化钨陶瓷材料
CN108017380A (zh) * 2017-12-19 2018-05-11 江西瑞冠精密铸造有限公司 一种铸件用陶瓷模具粉末
CN109512261A (zh) * 2018-11-22 2019-03-26 宁波太尔炊具有限公司 一种复合陶瓷不粘锅及其制备方法
CN109512261B (zh) * 2018-11-22 2021-09-03 宁波太尔炊具有限公司 一种复合陶瓷不粘锅及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106242572A (zh) 一种碳化硼基复合陶瓷模具材料及其制备方法
CN100509693C (zh) 一种微纳米复合陶瓷模具材料的制备方法
CN108359825B (zh) 一种陶瓷-石墨烯增强铜基复合材料的制备方法
CN102828096B (zh) 一种金属陶瓷切削工具材料及其制备方法
CN103243253B (zh) 硬质合金及其制备方法
CN104480336B (zh) 一种耐高温高强WC-Co-Ti3SiC2硬质合金材料的制备方法
CN103361532A (zh) 一种固溶体增韧金属陶瓷及其制备方法
CN103691929A (zh) 一种工业用粉末冶金刀具及其制备方法
CN103586459B (zh) 一种高硬度超耐磨粉末冶金刀具及其制备方法
CN105274375A (zh) 基于纳米陶瓷颗粒复合制备高弹性模量Ti基材料的方法
CN106242574A (zh) 一种碳化钨基复合陶瓷模具材料及其制备方法
CN103586457B (zh) 一种粉末冶金刀具
CN113234950B (zh) 一种Ti(C,N)基金属陶瓷的制备方法
CN104831145A (zh) 亚微米级SiC颗粒增强Ti(C,N)基金属陶瓷材料及其制备方法
CN102747243A (zh) 一种石墨烯改性硬质合金的制备方法
CN106242580A (zh) 一种氮化硼基复合陶瓷模具材料及其制备方法
CN104372227A (zh) 热作模具用硬质合金及其生产方法
CN104404388A (zh) 一种陶瓷钢复合材料及其制备方法
CN104874796B (zh) 基于多物理场活化烧结制备WC‑Ni微型零件、切削刀具及其制备方法
CN103589930B (zh) 一种不锈钢粘结的粉末冶金刀具及其制备方法
CN107935556B (zh) 一种纳米陶瓷结合剂的制备方法
CN106242575A (zh) 一种硼化铬基复合陶瓷模具材料及其制备方法
CN106278279A (zh) 一种硼化钛基复合陶瓷模具材料及其制备方法
CN101289313B (zh) 一种氧化铝基纳米复相陶瓷拉丝模的制备方法
CN103695750A (zh) 一种粉末冶金合金刀具及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20161221

RJ01 Rejection of invention patent application after publication