CN1776024A - 切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层 - Google Patents

切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层 Download PDF

Info

Publication number
CN1776024A
CN1776024A CN 200510095790 CN200510095790A CN1776024A CN 1776024 A CN1776024 A CN 1776024A CN 200510095790 CN200510095790 CN 200510095790 CN 200510095790 A CN200510095790 A CN 200510095790A CN 1776024 A CN1776024 A CN 1776024A
Authority
CN
China
Prior art keywords
coating
drilling tool
film
composite nano
nano ceramic
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.)
Withdrawn
Application number
CN 200510095790
Other languages
English (en)
Inventor
邹志尚
陈嘉农
陈秀恋
邹莹
邹菲
Original Assignee
邹志尚
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 邹志尚 filed Critical 邹志尚
Priority to CN 200510095790 priority Critical patent/CN1776024A/zh
Publication of CN1776024A publication Critical patent/CN1776024A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Drilling Tools (AREA)

Abstract

切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,本涂层可以利用通用的淀积固体薄膜的加工技术加以实现,该淀积固体薄膜的加工技术包括真空蒸发、磁控溅射、离子束溅射、离子镀、液相外延、化学束外延、分子束外延、脉冲激光淀积、电化学淀积、化学气相沉积及物理气相沉积;该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本方法是使用淀积固体薄膜的技术,在切削锯钻工具的表面淀积一种及一种以上的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层;该涂层用以使切削锯钻工具的表面发生材料的表面改性;该涂层的总体维氏硬度HV不小于3350;该涂层的整体厚度不超过60微米;切削锯钻工具包括高速切削锯钻工具、高温合金切削锯钻工具。

Description

切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层
技术领域
本发明涉及一种切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层。
背景技术
切削锯钻工具包括高速切削锯钻工具、高温合金切削锯钻工具、特种合金切削锯钻工具、有色合金切削锯钻工具、不锈钢切削锯钻工具等,这些切削锯钻工具都是工作在复杂恶劣的环境中,所以切削锯钻工具面临着诸如高温强度、抗高温氧化、抗腐蚀、抗冲刷、抗冲击、抗老化、抗疲劳、抗磨损及延长切削锯钻工具的使用寿命的问题;现在已经比较成熟的淀积固体薄膜的加工技术包括真空蒸发、磁控溅射、离子束溅射、离子镀、液相外延、化学束外延、分子束外延、脉冲激光淀积、电化学淀积、化学气相沉积及物理气相沉积;而在现在的淀积固体薄膜的加工技术领域里,往往只使用单一的薄膜材料,而单一的薄膜材料有较多的局限性,效果也有限;所以,为了提高切削锯钻工具的表面具有很好的高温强度、抗高温氧化、抗腐蚀、抗冲刷、抗冲击、抗老化、抗疲劳、抗磨损及延长切削锯钻工具的使用寿命的性能的目的,所以需要一种切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层。
发明内容:
本发明的目的在于提供一种切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层。
本发明的技术方案:本发明是一种切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,本切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层可以利用通用的淀积固体薄膜的加工技术加以实现,该淀积固体薄膜的加工技术包括真空蒸发、磁控溅射、离子束溅射、离子镀、液相外延、化学束外延、分子束外延、脉冲激光淀积、电化学淀积、化学气相沉积及物理气相沉积;该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本方法是使用淀积固体薄膜的技术,在切削锯钻工具的表面淀积一种及一种以上的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层;该硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层用以使切削锯钻工具的表面发生材料的表面改性。
上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是高速钢;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是优质碳素钢;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是纯钛;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是高温合金;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是有色合金;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是不锈钢;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是特种合金。
上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料包括氧化钛(TiO2)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)、氮化锆(ZrN)、银化钨(WAg)、氧化硅(SiO2)、碳化硼(B4C)、氮化硼(BN)、氮化硅(Si3N4)、氮化铝(AlN)、氧化钴(CoO)、氧化镁(MgO)、氧化铬(Cr2O3);该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料具有很好的高温强度,该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的涂层材料还具有很好的抗高温氧化、抗腐蚀、抗冲刷、抗冲击、抗老化、抗疲劳、抗磨损及延长切削锯钻工具的使用寿命的性能,该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料还具有很好的自润滑的性能;该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料可以单独选择其中的一种使用;或该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料可以选择其中的几种组合后使用,达到强化“纳米效应”的目的。
上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料在单独选择其中的一种使用时的基本性能为:熔点为1600℃至2850℃之间,硬度为10Gpa至52Gpa之间,密度为2.2g/cm-3至5.8g/cm-3之间,杨氏模量为150Gpa至670Gpa之间,线性膨胀系数为0.000002K-1至0.0000095K-1之间,热导率为1.2W(mK)-1至85W(mK)-1之间;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料在选择其中的几种组合后使用时的基本性能可以提高1%至20%。
上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料包括氮化钛(TiN)、碳化钛(TiC)、氮化铪(HfN)、铝化钛(TiAl)、碳化铪(HfC)、碳化钽(TaC)、碳化钨(WC)、氮化铝钛(TiAlN)、氮碳化钛(TiCN)、锆化铝钛(TiAlZr)、铌化铝钛(TiAlNb)、镍锆化钛(TiZrNi)、铝化镍(NiAl)、硼化钛(TiB2);该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料是硬质复合纳米陶瓷薄膜与基底靶材料之间的扩散过渡层,使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有保证硬质复合纳米陶瓷薄膜对于基底靶材料能够有很好的附着性能,还使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有消除硬质复合纳米陶瓷薄膜的残余应力的效果,还使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有提高硬质复合纳米陶瓷薄膜的抗老化、抗疲劳及抗冲击力的功能;该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料可以单独选择其中的一种使用;或该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料可以选择其中的几种组合后使用,达到强化“纳米效应”的目的。
上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料在单独选择其中的一种使用时的基本性能为:熔点为2750℃至4050℃之间,硬度为15Gpa至31Gpa之间,密度为4.42g/cm-3至15.9g/cm-3之间,杨氏模量为450Gpa至730Gpa之间,线性膨胀系数为0.0000039K-1至0.00000955K-1之间,热导率为12W(mK)-1至35W(mK)-1之间;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料在选择其中的几种组合后使用时的基本性能可以提高1%至20%。
切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本工艺方法如下;A、将切削锯钻工具的表面用挥发性有机溶剂并且借助超声波进行清洗,以清除各种污物;B、可选择利用上述的基本通用的淀积固体薄膜的加工技术中的其中的一种完成全部涂层的工艺;C、首先将选定材料种类及配方的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料,切削锯钻工具的表面的基底靶材料上形成若干层纳米结构的金属间化合物材料的薄膜,每一层金属间化合物材料的薄膜的调质及调制周期为5纳米至100纳米,以控制每一层金属间化合物材料的薄膜的厚度,达到强化“纳米效应”的目的,该金属间化合物材料的薄膜的整体厚度不超过30微米;D、之后将选定材料种类及配方的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料,在上述的切削锯钻工具的表面的金属间化合物材料的薄膜上形成若干层纳米结构的外部涂层材料的薄膜,每一层外部涂层材料的薄膜的调质及调制周期为5纳米至100纳米,以控制每一层外部涂层材料的薄膜的厚度,达到强化“纳米效应”的目的,该外部涂层材料的薄膜的整体厚度不超过30微米;E、在经过自然冷却以消除该硬质复合纳米陶瓷的涂层的残余应力之后,即完成该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本工艺方法。
该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的总体维氏硬度HV不小于3350。
该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的整体厚度不超过60微米。
上述的切削锯钻工具包括高速切削锯钻工具、高温合金切削锯钻工具、特种合金切削锯钻工具、有色合金切削锯钻工具、不锈钢切削锯钻工具。
本发明具有积极的使用效果:由于本切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层可以利用通用的淀积固体薄膜的加工技术加以实现,该淀积固体薄膜的加工技术包括真空蒸发、磁控溅射、离子束溅射、离子镀、液相外延、化学束外延、分子束外延、脉冲激光淀积、电化学淀积、化学气相沉积及物理气相沉积;该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本方法是使用淀积固体薄膜的技术,在切削锯钻工具的表面淀积一种及一种以上的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层;该硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层用以使切削锯钻工具的表面发生材料的表面改性;上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是高速钢;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是优质碳素钢;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料包括氧化钛(TiO2)、氧化锆(ZrO2)、氮化锆(ZrN)、银化钨(WAg)、碳化硼(B4C)、氮化硼(BN)、氮化铝(AlN)、氧化钴(CoO)、氧化铬(Cr2O3);该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料具有很好的高温强度,该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的涂层材料还具有很好的抗高温氧化、抗腐蚀、抗冲刷、抗冲击、抗老化、抗疲劳、抗磨损及延长切削锯钻工具的使用寿命的性能,该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料还具有很好的自润滑的性能;该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料可以单独选择其中的一种使用;或该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料可以选择其中的几种组合后使用,达到强化“纳米效应”的目的;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料在单独选择其中的一种使用时的基本性能为:熔点为1600℃至2850℃之间,硬度为10Gpa至52Gpa之间,密度为2.2g/cm-3至5.8g/cm-3之间,杨氏模量为150Gpa至670Gpa之间,线性膨胀系数为0.000002K-1至0.0000095K-1之间,热导率为1.2W(mK)-1至85W(mK)-1之间;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料在选择其中的几种组合后使用时的基本性能可以提高1%至20%;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料包括氮化钛(TiN)、碳化钛(TiC)、氮化铪(HfN)、碳化铪(HfC)、碳化钽(TaC)、氮化铝钛(TiAlN)、氮碳化钛(TiCN)、铌化铝钛(TiAlNb)、铝化镍(NiAl);该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料是硬质复合纳米陶瓷薄膜与基底靶材料之间的扩散过渡层,使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有保证硬质复合纳米陶瓷薄膜对于基底靶材料能够有很好的附着性能,还使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有消除硬质复合纳米陶瓷薄膜的残余应力的效果,还使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有提高硬质复合纳米陶瓷薄膜的抗老化、抗疲劳及抗冲击力的功能;该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料可以单独选择其中的一种使用;或该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料可以选择其中的几种组合后使用,达到强化“纳米效应”的目的;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料在单独选择其中的一种使用时的基本性能为:熔点为2750℃至4050℃之间,硬度为15Gpa至31Gpa之间,密度为4.42g/cm-3至15.9g/cm-3之间,杨氏模量为450Gpa至730Gpa之间,线性膨胀系数为0.0000039K-1至0.00000955K-1之间,热导率为12W(mK)-1至35W(mK)-1之间;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料在选择其中的几种组合后使用时的基本性能可以提高1%至20%;该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的总体维氏硬度HV不小于3350;该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的整体厚度不超过60微米;上述的切削锯钻工具包括高速切削锯钻工具、高温合金切削锯钻工具、特种合金切削锯钻工具、有色合金切削锯钻工具、不锈钢切削锯钻工具;所以可达到切削锯钻工具的表面使用了硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层之后,该硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层可以使切削锯钻工具的表面发生材料的表面改性,从而提高了切削锯钻工具的表面具有很好的高温强度、抗高温氧化、抗腐蚀、抗冲刷、抗冲击、抗老化、抗疲劳、抗磨损及延长切削锯钻工具的使用寿命的性能的目的。本发明为安全可靠、性能稳定、使用广泛的一种切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层。
具体实施方式
实施例
本发明的本实施例的一种切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层符合相关技术标准;本发明的本实施例的工艺方法如下:本切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层可以利用通用的淀积固体薄膜的加工技术加以实现,该淀积固体薄膜的加工技术包括真空蒸发、磁控溅射、离子束溅射、离子镀、液相外延、化学束外延、分子束外延、脉冲激光淀积、电化学淀积、化学气相沉积及物理气相沉积;该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本方法是使用淀积固体薄膜的技术,在切削锯钻工具的表面淀积一种及一种以上的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,在本实施例中,可以选择在切削锯钻工具的表面淀积一种以上的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层;该硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层用以使切削锯钻工具的表面发生材料的表面改性;在本实施例中,可以选择上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是优质碳素钢;在其他实施例中,或可以选择上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是高速钢;或可以选择上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是纯钛;或可以选择上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是高温合金;或可以选择上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是有色合金;或可以选择上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是不锈钢;或可以选择上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是特种合金;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料包括氧化钛(TiO2)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)、氮化锆(ZrN)、银化钨(WAg)、氧化硅(SiO2)、碳化硼(B4C)、氮化硼(BN)、氮化硅(Si3N4)、氮化铝(AlN)、氧化钴(CoO)、氧化镁(MgO)、氧化铬(Cr2O3);该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料具有很好的高温强度,该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的涂层材料还具有很好的抗高温氧化、抗腐蚀、抗冲刷、抗冲击、抗老化、抗疲劳、抗磨损及延长切削锯钻工具的使用寿命的性能,该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料还具有很好的自润滑的性能;在本实施例中,可以选择该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料可以选择其中的几种组合后使用,选定的外部涂层材料为氧化钛(TiO2)、氧化锆(ZrO2)及氧化铬(Cr2O3),该选定的外部涂层材料的配方为45%的(TiO2)、35%的氧化锆(ZrO2)及20%的氧化铬(Cr2O3),达到强化“纳米效应”的目的;在其他实施例中,或可以选择该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料可以单独选择其中的一种使用;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料在单独选择其中的一种使用时的基本性能为:熔点为1600℃至2850℃之间,硬度为10Gpa至52Gpa之间,密度为2.2g/cm-3至5.8g/cm-3之间,杨氏模量为150Gpa至670Gpa之间,线性膨胀系数为0.000002K-1至0.0000095K-1之间,热导率为1.2W(mK)-1至85W(mK)-1之间;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料在选择其中的几种组合后使用时的基本性能可以提高1%至20%,在本实施例中,45%的(TiO2)、35%的氧化锆(ZrO2)及20%的氧化铬(Cr2O3)的三种组合后使用时的基本性能可以提高5%左右;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料包括氮化钛(TiN)、碳化钛(TiC)、氮化铪(HfN)、铝化钛(TiAl)、碳化铪(HfC)、碳化钽(TaC)、碳化钨(WC)、氮化铝钛(TiAlN)、氮碳化钛(TiCN)、锆化铝钛(TiAlZr)、铌化铝钛(TiAlNb)、镍锆化钛(TiZrNi)、铝化镍(NiAl)、硼化钛(TiB2);该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料是硬质复合纳米陶瓷薄膜与基底靶材料之间的扩散过渡层,使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有保证硬质复合纳米陶瓷薄膜对于基底靶材料能够有很好的附着性能,还使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有消除硬质复合纳米陶瓷薄膜的残余应力的效果,还使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有提高硬质复合纳米陶瓷薄膜的抗老化、抗疲劳及抗冲击力的功能;在本实施例中,可以选择该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料可以选择其中的几种组合后使用,选定的金属间化合物材料为氮化钛(TiN)、铝化镍(NiAl)及氮化铪(HfN),该选定的金属间化合物材料的配方为35%的氮化钛(TiN)、35%的铝化镍(NiAl)及30%的氮化铪(HfN),达到强化“纳米效应”的目的;在其他实施例中,或可以选择该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料可以单独选择其中的一种使用;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料在单独选择其中的一种使用时的基本性能为:熔点为2750℃至4050℃之间,硬度为15Gpa至31Gpa之间,密度为4.42g/cm-3至15.9g/cm-3之间,杨氏模量为450Gpa至730Gpa之间,线性膨胀系数为0.0000039K-1至0.00000955K-1之间,热导率为12W(mK)-1至35W(mK)-1之间;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料在选择其中的几种组合后使用时的基本性能可以提高1%至20%,在本实施例中,35%的氮化钛(TiN)、35%的铝化镍(NiAl)及30%的氮化铪(HfN)的三种组合后使用时的基本性能可以提高3.5%左右;切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本工艺方法如下;A、将切削锯钻工具的表面用挥发性有机溶剂并且借助超声波进行清洗,以清除各种污物;B、可选择利用上述的基本通用的淀积固体薄膜的加工技术中的其中的一种完成全部涂层的工艺,在本实施例中,可以选择的加工技术为脉冲激光淀积;C、首先将选定材料种类及配方的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料,切削锯钻工具的表面的基底靶材料上形成若干层纳米结构的金属间化合物材料的薄膜,每一层金属间化合物材料的薄膜的调质及调制周期为5纳米至100纳米,以控制每一层金属间化合物材料的薄膜的厚度,达到强化“纳米效应”的目的,该金属间化合物材料的薄膜的整体厚度不超过30微米,在本实施例中,可以选择切削锯钻工具的表面的基底靶材料上形成15层至18层纳米结构的金属间化合物材料的薄膜,每一层金属间化合物材料的薄膜的调质及调制周期为50纳米左右,以控制每一层金属间化合物材料的薄膜的厚度,达到强化“纳米效应”的目的,该金属间化合物材料的薄膜的整体厚度不超过12.5微米;D、之后将选定材料种类及配方的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料,在上述的切削锯钻工具的表面的金属间化合物材料的薄膜上形成若干层纳米结构的外部涂层材料的薄膜,每一层外部涂层材料的薄膜的调质及调制周期为5纳米至100纳米,以控制每一层外部涂层材料的薄膜的厚度,达到强化“纳米效应”的目的,该外部涂层材料的薄膜的整体厚度不超过30微米,在本实施例中,可以选择切削锯钻工具的表面的金属间化合物材料上形成12层至16层纳米结构的外部涂层材料的薄膜,每一层外部涂层材料的薄膜的调质及调制周期为55纳米左右,以控制每一层外部涂层材料的薄膜的厚度,达到强化“纳米效应”的目的,该外部涂层材料的薄膜的整体厚度不超过12.8微米;E、在经过自然冷却以消除该硬质复合纳米陶瓷的涂层的残余应力之后,即完成该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本工艺方法;该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的总体维氏硬度HV不小于3350,在本实施例中,该硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的总体维氏硬度HV可以控制在3400左右;该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的整体厚度不超过60微米;在本实施例中,该硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的整体厚度可以控制在25微米左右;上述的切削锯钻工具包括高速切削锯钻工具、高温合金切削锯钻工具、特种合金切削锯钻工具、有色合金切削锯钻工具、不锈钢切削锯钻工具,在本实施例中,可以选择为高速切削锯钻工具;所以可达到切削锯钻工具的表面使用了硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层之后,该硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层可以使切削锯钻工具的表面发生材料的表面改性,从而提高了切削锯钻工具的表面具有很好的高温强度、抗高温氧化、抗腐蚀、抗冲刷、抗冲击、抗老化、抗疲劳、抗磨损及延长切削锯钻工具的使用寿命的性能的目的。
本发明为安全可靠、性能稳定、使用广泛的一种切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层。

Claims (10)

1、一种切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,本切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层可以利用通用的淀积固体薄膜的加工技术加以实现,该淀积固体薄膜的加工技术包括真空蒸发、磁控溅射、离子束溅射、离子镀、液相外延、化学束外延、分子束外延、脉冲激光淀积、电化学淀积、化学气相沉积及物理气相沉积;其特征在于:该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本方法是使用淀积固体薄膜的技术,在切削锯钻工具的表面淀积一种及一种以上的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层;该硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层用以使切削锯钻工具的表面发生材料的表面改性。
2、根据权利要求1所述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,其特征在于:上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是高速钢;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是优质碳素钢;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是纯钛;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是高温合金;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是有色合金;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是不锈钢;或上述的切削锯钻工具的表面的基底靶材料可以是特种合金。
3、根据权利要求1所述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,其特征在于:上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料包括氧化钛(TiO2)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)、氮化锆(ZrN)、银化钨(WAg)、氧化硅(SiO2)、碳化硼(B4C)、氮化硼(BN)、氮化硅(Si3N4)、氮化铝(AlN)、氧化钴(CoO)、氧化镁(MgO)、氧化铬(Cr2O3);该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料具有很好的高温强度,该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的涂层材料还具有很好的抗高温氧化、抗腐蚀、抗冲刷、抗冲击、抗老化、抗疲劳、抗磨损及延长切削锯钻工具的使用寿命的性能,该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料还具有很好的自润滑的性能;该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料可以单独选择其中的一种使用;或该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料可以选择其中的儿种组合后使用,达到强化“纳米效应”的目的。
4、根据权利要求3所述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,其特征在于:上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料在单独选择其中的一种使用时的基本性能为:熔点为1600℃至2850℃之间,硬度为10Gpa至52Gpa之间,密度为2.2g/cm-3至5.8g/cm-3之间,杨氏模量为150Gpa至670Gpa之间,线性膨胀系数为0.000002K-1至0.0000095K-1之间,热导率为1.2W(mK)-1至85W(mK)-1之间;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料在选择其中的几种组合后使用时的基本性能可以提高1%至20%。
5、根据权利要求1所述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,其特征在于:上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料包括氮化钛(TiN)、碳化钛(TiC)、氮化铪(HfN)、铝化钛(TiAl)、碳化铪(HfC)、碳化钽(TaC)、碳化钨(WC)、氮化铝钛(TiAlN)、氮碳化钛(TiCN)、锆化铝钛(TiAlZr)、铌化铝钛(TiAlNb)、镍锆化钛(TiZrNi)、铝化镍(NiAl)、硼化钛(TiB2);该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料是硬质复合纳米陶瓷薄膜与基底靶材料之间的扩散过渡层,使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有保证硬质复合纳米陶瓷薄膜对于基底靶材料能够有很好的附着性能,还使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有消除硬质复合纳米陶瓷薄膜的残余应力的效果,还使该硬质复合纳米陶瓷的涂层的金属间化合物材料具有提高硬质复合纳米陶瓷薄膜的抗老化、抗疲劳及抗冲击力的功能;该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料可以单独选择其中的一种使用;或该硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料可以选择其中的几种组合后使用,达到强化“纳米效应”的目的。
6、根据权利要求5所述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,其特征在于:上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料在单独选择其中的一种使用时的基本性能为:熔点为2750℃至4050℃之间,硬度为15Gpa至31Gpa之间,密度为4.42g/cm-3至15.9g/cm-3之间,杨氏模量为450Gpa至730Gpa之间,线性膨胀系数为0.0000039K-1至0.00000955K-1之间,热导率为12W(mK)-1至35W(mK)-1之间;上述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料在选择其中的几种组合后使用时的基本性能可以提高1%至20%。
7、根据权利要求1所述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,其特征在于:切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本工艺方法如下;A、将切削锯钻工具的表面用挥发性有机溶剂并且借助超声波进行清洗,以清除各种污物;B、可选择利用上述的基本通用的淀积固体薄膜的加工技术中的其中的一种完成全部涂层的工艺;C、首先将选定材料种类及配方的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的金属间化合物材料,切削锯钻工具的表面的基底靶材料上形成若干层纳米结构的金属间化合物材料的薄膜,每一层金属间化合物材料的薄膜的调质及调制周期为5纳米至100纳米,以控制每一层金属间化合物材料的薄膜的厚度,达到强化“纳米效应”的目的,该金属间化合物材料的薄膜的整体厚度不超过30微米;D、之后将选定材料种类及配方的硬质复合纳米陶瓷的薄膜的涂层的外部涂层材料,在上述的切削锯钻工具的表面的金属间化合物材料的薄膜上形成若干层纳米结构的外部涂层材料的薄膜,每一层外部涂层材料的薄膜的调质及调制周期为5纳米至100纳米,以控制每一层外部涂层材料的薄膜的厚度,达到强化“纳米效应”的目的,该外部涂层材料的薄膜的整体厚度不超过30微米;E、在经过自然冷却以消除该硬质复合纳米陶瓷的涂层的残余应力之后,即完成该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的基本工艺方法。
8、根据权利要求1所述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,其特征在于:该切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的总体维氏硬度HV不小于3350。
9、根据权利要求1所述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,其特征在于:该切削锯钻工其的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层的整体厚度不超过60微米。
10、根据权利要求1所述的切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层,其特征在于:上述的切削锯钻工具包括高速切削锯钻工具、高温合金切削锯钻工具、特种合金切削锯钻工具、有色合金切削锯钻工具、不锈钢切削锯钻工具。
CN 200510095790 2005-11-23 2005-11-23 切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层 Withdrawn CN1776024A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200510095790 CN1776024A (zh) 2005-11-23 2005-11-23 切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200510095790 CN1776024A (zh) 2005-11-23 2005-11-23 切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN1776024A true CN1776024A (zh) 2006-05-24

Family

ID=36765734

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200510095790 Withdrawn CN1776024A (zh) 2005-11-23 2005-11-23 切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1776024A (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101898263A (zh) * 2009-05-26 2010-12-01 株式会社钢臂功科研 被覆锯丝
CN102328118A (zh) * 2011-08-03 2012-01-25 四川欧曼机械有限公司 一种硬质合金钻头
CN102328473A (zh) * 2011-08-03 2012-01-25 四川欧曼机械有限公司 一种立方氮化硼刀具及其制造方法
CN101733845B (zh) * 2009-12-14 2012-05-23 青岛理工大学 纳米氧化锆陶瓷材料微切工艺及设备
CN103764345A (zh) * 2011-08-18 2014-04-30 株式会社钢臂功科研 树脂被覆锯丝和切断体
CN107148815A (zh) * 2017-05-17 2017-09-12 安徽巨泰机械制造有限公司 一种旋耕机用高强耐磨旋耕刀
CN109279917A (zh) * 2017-07-20 2019-01-29 深圳市诺真空科技有限公司 一种陶瓷表面的镀膜方法

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101898263A (zh) * 2009-05-26 2010-12-01 株式会社钢臂功科研 被覆锯丝
CN101898263B (zh) * 2009-05-26 2012-06-13 株式会社钢臂功科研 被覆锯丝
TWI471207B (zh) * 2009-05-26 2015-02-01 Kobelco Res Inst Inc 包覆線鋸
CN101733845B (zh) * 2009-12-14 2012-05-23 青岛理工大学 纳米氧化锆陶瓷材料微切工艺及设备
CN102328118A (zh) * 2011-08-03 2012-01-25 四川欧曼机械有限公司 一种硬质合金钻头
CN102328473A (zh) * 2011-08-03 2012-01-25 四川欧曼机械有限公司 一种立方氮化硼刀具及其制造方法
CN103764345A (zh) * 2011-08-18 2014-04-30 株式会社钢臂功科研 树脂被覆锯丝和切断体
CN103764345B (zh) * 2011-08-18 2015-08-26 株式会社钢臂功科研 树脂被覆锯丝和切断体
CN107148815A (zh) * 2017-05-17 2017-09-12 安徽巨泰机械制造有限公司 一种旋耕机用高强耐磨旋耕刀
CN109279917A (zh) * 2017-07-20 2019-01-29 深圳市诺真空科技有限公司 一种陶瓷表面的镀膜方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104002516B (zh) 一种具有高硬度和低摩擦系数的CrAlN/MoS2多层涂层及其制备方法
CN108220880B (zh) 一种高硬度高耐蚀性高熵合金氮化物涂层及其制备方法
US6103357A (en) Multilayered coated cutting tool
US6333099B1 (en) Multilayered PVD coated cutting tool
US7935426B2 (en) Layer arrangement for the formation of a coating on a surface of a substrate, coating method, and substrate with a layer arrangement
EP1914331B1 (en) Coated cutting tool
US8119227B2 (en) Coated cutting tool
JP5138892B2 (ja) 硬質皮膜
EP1918422B1 (en) Coated cutting tool
CN1776024A (zh) 切削锯钻工具的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层
CN105112858A (zh) 一种多层结构的纳米复合刀具涂层
CN103898445A (zh) 一种多层AlCrN切削刀具涂层及其制备方法
CN1776020A (zh) 在螺旋桨叶片的表面应用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层
CN104029435B (zh) 一种具有高硬度和低摩擦系数的NbN/WS2多层涂层及其制备方法
CN105312600A (zh) 一种涂层切削工具和一种制造涂层切削工具的方法
CN1776025A (zh) 于涡轮机叶片的表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的镀层
CN1776017A (zh) 差速器行星齿轮表面使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层
CN103305789B (zh) 一种CrAlN/ZrO2纳米涂层及其制备方法
JP5416429B2 (ja) 表面被覆切削工具
Ariharan et al. A comprehensive review of vapour deposited coatings for cutting tools: properties and recent advances
CN1776019A (zh) 于引擎活塞环的表面运用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的镀层
Hoornaert et al. Hard wear-resistant coatings: A review
CN1776023A (zh) 精密压力模具的腔体使用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的镀层
CN1776022A (zh) 变速箱齿轮及轴表面运用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的镀层
CN1776021A (zh) 在内燃机汽缸的内壁应用的硬质复合纳米陶瓷薄膜的涂层

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C04 Withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WW01 Invention patent application withdrawn after publication