CN109518062A - 一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具及其制备方法,属于金属材料及其制备领域,多主元高熵合金的化学式为AlxCoCuMnyMozNi,其中0.1≤x≤1.2、0.1≤y≤1.2、0.1≤z≤1.2;且0.01<x/(x+y+z+3)<0.28、0.01<y/(x+y+z+3)<0.28、0.01<z/(x+y+z+3)<0.28。本发明制备的多主元高熵合金材料成分与原料配比成分一致,所形成的合金结构简单,避免形成了复杂的金属间化合物;本发明工艺具有生产效率高,烧结温度低,加热均匀,节约能源等优点,同时所制备的多主元合金相对致密度高,组织细小均匀,耐磨性能和强度良好,且工艺简单、操控简便。

Description

一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具及其制备方法
技术领域
本发明涉及金属材料及其制备领域,具体涉及一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具及其制备方法。
背景技术
随着精密机械、航空航天、电子、轨道客车等产业的快速发展,以及有色金属、特种石墨、复合材料等新型难加工材料的不断涌现,这些都要求加工刀具在硬度、耐磨性、抗冲击等方面提出了更高的要求。在高速切削过程中,易出现机械磨损、化学磨损、冲击崩刃等现象。为克服上述现象,刀具往往需要具备高硬度、高耐磨型、高红硬性和足够的强韧性等。多主元高熵合金以至少5种以上主要合金元素且每种元素近等摩尔比,且能形成较为简单的晶体结构,如:面心立方、体心立方等。由于该类合金具有显微结构简化、不倾向于出现金属间化合物、具有纳米析出物与非晶质结构等结构特征,具有高强度、高硬度、耐回火软化、耐磨等性能特征,可大幅应用于制作高强度、高耐磨的刀具、模具及工件。
通过多主元高熵合金的设计理念,开发和设计一种高强高耐磨的新型多主元高熵合金刀具不仅有助于高速切削刀具用材料的快速发展,同时也有利于完善多主元高熵合金理论,为多主元高熵合金的设计和实践提供指导意义。
发明内容
本发明提出了一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具及其制备方法,该合金刀具材料采用放电等离子烧结集活化、热压、加热为一体,具有升降温快、加热效率和生产效率高、烧结气氛可控、节能环保等优点,烧结的产品组织结构细小均匀、具有良好的强度和耐磨性,刀具适用范围广。
实现本发明的技术方案是:一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具,该多主元合金的化学式为AlxCoCuMnyMozNi,其中0.1≤x≤1.2、0.1≤y≤1.2、0.1≤z≤1.2;且0.01<x/(x+y+z+3)<0.28、0.01<y/(x+y+z+3)<0.28、0.01<z/(x+y+z+3)<0.28。
所述的高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,步骤如下:
(1)按AlxCoCuMnyMozNi化学计量比称取所需纯金属粉末,将金属粉末原料置于球磨罐中,加入不锈钢球,然后在保护气体环境下将球磨罐密封起来;
(2)将步骤(1)密封的球磨罐置于球磨机上进行混合得到混料;
(3)将步骤(2)得到的混料在保护气体环境下装入石墨模具,再将石墨模具装入放电等离子烧结炉内;
(4)在石墨模具上加载一个初定预压力5-10MPa,之后将炉腔抽真空到100Pa以下,烧结即得多主元高熵合金刀具。
所述步骤(1)中不锈钢球与原料的质量比为(5-10):1。
所述金属粉末的纯度均大于99.5%。
所述步骤保护气体为氩气或氮气。
所述步骤(2)中球磨机为行星式球磨机,球磨机的转速为30~100rpm,时间为0.5-6h。
所述步骤(4)中烧结的温度为900-1500℃,保温时间为0.5-2h,最大压力35-50Mpa。
本发明的有益效果是:本发明方法制备的多主元高熵合金材料成分与原料配比成分一致,所形成的合金结构简单,避免形成了复杂的金属间化合物;本发明工艺具有生产效率高,烧结温度低,加热均匀,节约能源等优点,同时所制备的多主元合金相对致密度高,组织细小均匀,耐磨性能和强度良好,且工艺简单、操控简便。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的工艺流程图。
图2是实施例1制备的多主元合金的X射线衍射图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明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付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
一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,步骤如下:
按化学式AlCoCuMnMo0.1Ni分别称取0.40mol的铝粉、钴粉、铜粉、锰粉和镍粉与0.04mol的钼粉,各种纯金属粉末的纯度均大于99.5%;将称量好的上述原料置于球磨罐中,按球料质量比10:1加入不锈钢球,然后在氮气环境下将放有纯金属粉末的球磨罐密封起来;将上述密封好的球磨罐置于行星式球磨机上进行混料,混料转速为100rpm,时间为0.5h;将上述均匀混料后的粉末在氮气气体保护下装入石墨模具,再将石墨模具装入放电等离子烧结炉内;在石墨模具上加载一个初定预压力10MPa,再将炉腔抽真空到100Pa以下,快速升温到900℃,保温2h,最大压力50MPa,烧结完成即得所需的多主元高熵合金刀具。
实施例2
一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,步骤如下:
按化学式AlCoCuMn0.5MoNi分别称取0.40mol的铝粉、钴粉、铜粉、钼粉和镍粉与0.20mol的锰粉,各种纯金属粉末的纯度均大于99.5%;将称量好的上述原料置于球磨罐中,按球料质量比9:1加入适量的不锈钢球,然后在氮气环境下将放有纯金属粉末的球磨罐密封起来;将上述密封好的球磨罐置于行星式球磨机上进行混料,混料转速为30rpm,时间为6h;将上述均匀混料后的粉末在氮气气体保护下装入石墨模具,再将石墨模具装入放电等离子烧结炉内;在石墨模具上加载一个初定预压力9MPa,再将炉腔抽真空到100Pa以下,快速升温到1100℃,保温1.5h,最大压力45MPa,烧结完成即得所需的多主元高熵合金刀具。
实施例3
一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,步骤如下:
按化学式Al0.5CoCuMnMoNi分别称取0.40mol的钴粉、铜粉、锰粉、钼粉和镍粉与0.20mol的铝粉,各种纯金属粉末的纯度均大于99.5%;将称量好的上述原料置于球磨罐中,按球料质量比7:1加入适量的不锈钢球,然后在氩气环境下将放有纯金属粉末的球磨罐密封起来;将上述密封好的球磨罐置于行星式球磨机上进行混料,混料转速为40rpm,时间为4h;将上述均匀混料后的粉末在氮气气体保护下装入石墨模具,再将石墨模具装入放电等离子烧结炉内;在石墨模具上加载一个初定预压力8MPa,再将炉腔抽真空到100Pa以下,快速升温到1200℃,保温1h,最大压力40MPa,烧结完成即得所需的多主元高熵合金刀具。
实施例4
一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,步骤如下:
按化学式Al1.2CoCuMn0.1Mo0.5Ni分别称取0.48mol的铝粉、0.40mol的钴粉、铜粉和镍粉、0.04mol的锰粉与0.20mol的钼粉,各种纯金属粉末的纯度均大于99.5%;将称量好的上述原料置于球磨罐中,按球料质量比5:1加入适量的不锈钢球,然后在氩气环境下将放有纯金属粉末的球磨罐密封起来;将上述密封好的球磨罐置于行星式球磨机上进行混料,混料转速为50rpm,时间为2h;将上述均匀混料后的粉末在氮气气体保护下装入石墨模具,再将石墨模具装入放电等离子烧结炉内;在石墨模具上加载一个初定预压力6MPa,再将炉腔抽真空到100Pa以下,快速升温到1300℃,保温1h,最大压力40MPa,烧结完成即得所需的多主元高熵合金刀具。
实施例5
一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,步骤如下:
按化学式Al0.1CoCuMn1.2Mo0.5Ni分别称取0.04mol的铝粉、0.40mol的钴粉、铜粉和镍粉、0.48mol的锰粉与0.20mol的钼粉,各种纯金属粉末的纯度均大于99.5%;将称量好的上述原料置于球磨罐中,按球料质量比6:1加入适量的不锈钢球,然后在氩气环境下将放有纯金属粉末的球磨罐密封起来;将上述密封好的球磨罐置于行星式球磨机上进行混料,混料转速为60rpm,时间为1h;将上述均匀混料后的粉末在氮气气体保护下装入石墨模具,再将石墨模具装入放电等离子烧结炉内;在石墨模具上加载一个初定预压力5MPa,再将炉腔抽真空到100Pa以下,快速升温到1500℃,保温0.5h,最大压力35MPa,烧结完成即得所需的多主元高熵合金刀具。
实施例6
一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,步骤如下:
按化学式Al0.1CoCuMn0.1Mo1.2Ni分别称取0.04mol的铝粉和锰粉、0.40mol的钴粉、铜粉和镍粉与0.48mol的钼粉,各种纯金属粉末的纯度均大于99.5%;将称量好的上述原料置于球磨罐中,按球料质量比8:1加入适量的不锈钢球,然后在氩气环境下将放有纯金属粉末的球磨罐密封起来;将上述密封好的球磨罐置于行星式球磨机上进行混料,混料转速为100rpm,时间为0.5h;将上述均匀混料后的粉末在氮气气体保护下装入石墨模具,再将石墨模具装入放电等离子烧结炉内;在石墨模具上加载一个初定预压力6MPa,再将炉腔抽真空到100Pa以下,快速升温到1300℃,保温1h,最大压力40MPa,烧结完成即得所需的多主元高熵合金刀具。
实施例7
一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,步骤如下:
按化学式AlCoCuMnMoNi分别称取0.40mol的铝粉、钴粉、铜粉、锰粉、钼粉和镍粉,各种纯金属粉末的纯度均大于99.5%;将称量好的上述原料置于球磨罐中,按球料质量比10:1加入适量的不锈钢球,然后在氩气环境下将放有纯金属粉末的球磨罐密封起来;将上述密封好的球磨罐置于行星式球磨机上进行混料,混料转速为50rpm,时间为2h;将上述均匀混料后的粉末在氮气气体保护下装入石墨模具,再将石墨模具装入放电等离子烧结炉内;在石墨模具上加载一个初定预压力9MPa,再将炉腔抽真空到100Pa以下,快速升温到1100℃,保温1.5h,最大压力45MPa,烧结完成即得所需的多主元高熵合金刀具。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种高强高耐磨多主元高熵合金刀具,其特征在于:多主元合金的化学式为AlxCoCuMnyMozNi,其中0.1≤x≤1.2、0.1≤y≤1.2、0.1≤z≤1.2;且0.01<x/(x+y+z+3)<0.28、0.01<y/(x+y+z+3)<0.28、0.01<z/(x+y+z+3)<0.28。
2.权利要求1所述的高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,其特征在于步骤如下:
(1)按AlxCoCuMnyMozNi化学计量比称取所需纯金属粉末,将金属粉末原料置于球磨罐中,加入不锈钢球,然后在保护气体环境下将球磨罐密封起来;
(2)将步骤(1)密封的球磨罐置于球磨机上进行混合得到混料;
(3)将步骤(2)得到的混料在保护气体环境下装入石墨模具,再将石墨模具装入放电等离子烧结炉内;
(4)在石墨模具上加载一个初定预压力5-10MPa,之后将炉腔抽真空到100Pa以下,烧结即得多主元高熵合金刀具。
3.根据权利要求2所述的高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,其特征在于:所述金属粉末的纯度均大于99.5%。
4.根据权利要求2所述的高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中不锈钢球与原料的质量比为(5-10):1。
5.根据权利要求2所述的高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,其特征在于:所述步骤保护气体为氩气或氮气。
6.根据权利要求2所述的高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中球磨机为行星式球磨机,球磨机的转速为30~100rpm,时间为0.5-6h。
7.根据权利要求2所述的高强高耐磨多主元高熵合金刀具的制备方法,其特征在于:所述步骤(4)中烧结的温度为900-1500℃,保温时间为0.5-2h,最大压力35-50Mpa。
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RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190326

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