JP2007501133A - 多結晶ダイアモンドの研磨要素 - Google Patents

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Abstract

多結晶ダイアモンド研磨要素、特に切削要素は、非平面の界面に沿って支持体、特に超硬合金支持体に結合された多結晶ダイアモンドのテーブルを有する。非平面の界面は通常、十字形の構成を有する。多結晶ダイアモンドは、高い耐摩耗性を有し、作業表面に隣接して触媒材料が希薄な領域、および触媒材料が豊富な領域を有する。触媒が希薄な領域は40から90ミクロンの深さまで延在し、これは先行技術よりはるかに浅い。触媒材料が希薄な領域が薄いにもかかわらず、多結晶ダイアモンド・カッタは、先行技術のそれと匹敵する耐摩耗性、衝撃強さおよびカッタ寿命を有するが、20%の処理しか必要としない。

Description

本発明は多結晶ダイアモンドの研磨要素に関する。
多結晶ダイアモンドの研磨要素は、多結晶ダイアモンド成形体(PDC)としても知られ、超硬合金支持体に全体的に接着した多結晶ダイアモンド(PCD)の層を有する。このような研磨要素は、多種多様な穿孔、摩耗、切削、引き抜きおよび他のこのような用途に使用される。PCD研磨要素は、特に切削インサートまたはドリル・バイトの要素として使用される。
多結晶ダイアモンドは極めて硬く、優れた耐摩耗性材料を提供する。一般的に、多結晶ダイアモンドの耐摩耗性は、ダイアモンド粒子の充填密度および粒子間結合の程度とともに向上する。耐摩耗性はさらに、構造的均質性の増加および平均ダイアモンド粒子サイズの減少とともに向上する。この耐摩耗性の向上は、より優れたカッタ寿命を達成するために望ましい。しかし、PCD材料の耐摩耗性を向上させるほど、通常はより脆弱になるか、破断し易くなる。したがって、摩耗性能を改善するために設計されたPCD要素は、剥離に対する耐性が損なわれるか、低下する傾向がある。
剥離タイプの摩耗があると、切削インサートの切削効率が急速に低下することがあり、その結果、ドリル・バイトが地層に貫入する速度が低下する。チッピングが開始すると、これで必要な切削深さを達成するために必要な法線力が増加する結果、テーブルへの損傷の量が増加し続ける。したがって、カッタの損傷が発生し、ドリル・バイトの貫入速度が低下するにつれ、バイトにかかる重量が増加するという反応が生じて、さらなる劣化を引き起こし、最終的にチッピングが生じた切削要素に破滅的な破損を引き起こすことがある。
日本特許第59−219500号は、焼結ダイアモンド本体の表面から少なくとも0.2mmの深さまで延在するボリュームの第一鉄金属結合相を除去することによってPCD工具の性能が改善可能であることを教示している。
PCD切削要素は最近、市場に導入され、衝撃強さを失わずに耐摩耗性を増加させることによってカッタ寿命を大幅に改善したと言われている。米国特許第6,544,308号および第6,562,462号は、このようなカッタの製造および挙動について説明している。PCD切削要素は、特に、触媒材料がほぼない切削表面に隣接する領域を特徴とする。多結晶ダイアモンドの触媒材料は、一般的にコバルトまたは鉄のような遷移金属である。
通常、金属相は、酸浸出または金属相を溶解する他の同様の化学的テクノロジを使用して除去する。金属相の除去は、制御が非常に困難なことがあり、その結果、PCD層とその下にある超硬支持体の間に非常に脆弱な界面領域を損傷する。また、多くの場合、支持体の方がPCDテーブル自体より酸腐食に対して脆弱であり、この構成要素の金属相が酸で損傷すると、カッタが無能になるか、用途にて非常に損なわれることになる。マスキング・テクノロジを使用して、PCDテーブル(浸出が必要ない場合)の大部分および超硬支持体を保護するが、これは必ずしも成功せず、特に長時間処理すると成功しない。
米国特許第6,544,308号および第6,562,462号は、浸出深さが200μmを超える場合に、浸出に対するPCD層の最適な反応が達成されることを教示している。通常は処理されるPCDは非常に稠密な性質なので、この浸出深さを達成するには極端な処理条件および/または期間が必要である。多くの場合、使用可能なマスキング・テクノロジは、処理にかけられている全ユニットに十分な損傷の保護を提供しない。
前述した先行技術で主張されたものより耐摩耗性が高いPCD研磨要素を提供するために、PCD層の製造時に平均粒子サイズが異なるダイアモンド粒子の混合物を提供することが提案されている。米国特許第5,505,748号および第5,468,268号は、このようなPCD層の製造について説明している。
本発明によると、作業表面を有し、界面に沿って支持体、特に超硬合金支持体に結合された多結晶ダイアモンドのテーブルを有する多結晶ダイアモンド研磨要素、特に切削要素が提供され、多結晶ダイアモンド研磨要素は、
i.界面が、非平面であり、
ii.多結晶ダイアモンドが高い耐摩耗性を有し、
iii.多結晶ダイアモンドが、作業表面に隣接する触媒材料が希薄な領域と、触媒材料が豊富な領域とを有し、触媒材料が希薄な領域が、作業表面から約40μmから約90μmの深さに延在することを特徴とする。
多結晶ダイアモンド・テーブルは、高い耐摩耗性を有する単層の形態でよい。これは、少なくとも3つ、好ましくは少なくとも5つの異なる粒子サイズを有するダイアモンド粒子の塊から多結晶ダイアモンドを生成することによって達成することができ、このように達成することが好ましい。このようなダイアモンド粒子混合物のダイアモンド粒子は、細かいことが好ましい。
多結晶ダイアモンドの層の平均粒子サイズは、20ミクロン未満であることが好ましいが、作業表面の隣では、約15ミクロン未満であることが好ましい。多結晶ダイアモンドでは、個々のダイアモンド粒子が、大部分はダイアモンドの橋または首を通して隣接粒子に結合される。個々のダイアモンド粒子は、その本性を維持するか、概ね異なる方位を有する。このような個々のダイアモンド粒子の平均粒子サイズは、像解析技術を使用して求めることができる。像は、走査電子顕微鏡で収集し、標準的な像解析技術を使用して分析する。このような像から、焼結した成形体の代表的なダイアモンド粒子サイズの分布を抽出することが可能である。
多結晶ダイアモンドのテーブルは、ダイアモンド粒子の初期混合時に相互から異なる領域または層を有してよい。したがって、少なくとも4つの異なる平均粒子サイズを有する粒子を有する第2層の上に、少なくとも5つの異なる平均粒子サイズを有する粒子を含む第1層があることが好ましい。
多結晶ダイアモンド・テーブルは、作業表面の隣に約40μmから約90μmの深さまで触媒材料が希薄な領域を有する。概して、この領域は触媒材料がほぼない。
多結晶ダイアモンド・テーブルは、触媒材料が豊富な領域も有する。触媒材料は、多結晶ダイアモンド・テーブルの製造における焼結剤として存在する。当技術分野で知られている任意のダイアモンド触媒材料を使用してよい。好ましいダイアモンド触媒材料は、コバルトおよびニッケルのような第VIII族遷移金属である。触媒材料が豊富な領域は概して、触媒材料が希薄な領域との界面を有し、支持体との界面まで延在する。
触媒材料が豊富な領域は、それ自体が複数の領域を有してよい。その領域は、平均粒子サイズ、さらに化学組成が異なる。これらの領域は、提供時に概ね多結晶ダイアモンド層の作業表面に平行な面にあるが、それに制限されない。別の例では、層は、作業表面に直角に、つまり同心の輪状に配置構成することができる。
多結晶ダイアモンド・テーブルは通常、切削工具の縁部で測定して約1mmから約3mm、好ましくは約2.2mmの最大全厚を有する。PCD層の厚さは、カッタの本体全体を通して、非平面界面との境界の関数としてこれより下で大きく変動する。
多結晶ダイアモンド・テーブルと支持体との界面は非平面であり、十字形の構成を有することが好ましい。非平面の界面は、1つの実施形態では、研磨要素の周囲にあって、研磨要素の周囲の少なくとも一部に、および支持体内へと延在する輪を画定する段と、支持体内へと延在し、周囲の輪と交差する十字形窪みとを有することを特徴とすることが好ましい。特に、十字形窪みを、支持体の上面および周囲の輪の底面とに切り込む。
代替実施形態では、非平面の界面は、研磨要素の周囲にあって、研磨要素の周囲の少なくとも一部に、および支持体内へと延在する輪を画定する段と、支持体内に延在し、周囲の輪を画定する段の境界内に制限された十字形窪みとを有することを特徴とする。さらに、周囲の輪は、その底面に複数の凹部を含み、各凹部は十字形窪みの個々の端部に隣接して配置される。
本発明の別の態様によると、上述したようなPCD研磨要素を製造する方法は、非平面の表面を有する支持体を設けることによって非結合集合体を生成するステップと、ダイアモンド粒子の塊を非平面の表面に配置するステップとを含み、ダイアモンド粒子の塊は少なくとも3つ、好ましくは少なくとも5つの異なる平均粒子サイズを有する粒子を含み、さらにダイアモンド粒子の触媒材料源を設けるステップと、非結合集合体を、ダイアモンド粒子の塊の多結晶ダイアモンド・テーブルを製造するのに適切な高温および高圧の状態に非結合集合体を曝露するステップとを含み、このようなテーブルは、支持体の非平面表面に結合され、さらに露出した表面に隣接する多結晶ダイアモンド・テーブルの領域から触媒材料を約40μmから約90μmの深さまで除去するステップを含む。
支持体は一般的に超硬合金支持体である。触媒材料源は、一般的に超硬合金支持体である。幾つかの追加の触媒材料をダイアモンド粒子と混合してよい。
ダイアモンド粒子は、異なる平均粒子サイズを有する粒子を含む。「平均粒子サイズ」という用語は、多量の粒子がその粒子サイズに近いが、指定されたサイズより大きい粒子およびそれより小さい粒子もあるという意味である。
触媒材料を、多結晶ダイアモンド・テーブルの、その露出表面に隣接する領域から除去する。一般的に、その表面は、多結晶ダイアモンド・テーブルの、非平面表面とは反対側にあり、多結晶質ダイアモンド・テーブルの作業表面を提供する。触媒材料の除去は、電解エッチングおよび酸浸出のような当技術分野で知られている方法を使用して実行することができる。
ダイアモンド粒子の塊から多結晶ダイアモンド・テーブルを製造するために必要な高温および高圧の条件は、当技術分野でよく知られている。通常、これらの条件は、4GPaから8GPaの範囲の圧力、および1300℃から1700℃の範囲の温度である。
さらに本発明によると、複数のカッタ要素を含む回転ドリル・バイトが提供され、それはほぼ全部が、上述したようにPCD研磨要素である。
本発明のPCD研磨要素は、先行技術のPCD研磨要素に匹敵する耐摩耗性、衝撃強さを有し、したがってカッタ寿命を有するが、PCD層から触媒材料を除去するために、先行技術のPCD研磨要素が必要とする処理時間のほぼ20%しか必要としないことが判明している。
本発明の多結晶ダイアモンド研磨要素は、ドリル・バイトのカッタ要素としての特定の用途を有する。この用途では、優れた耐摩耗性および衝撃強さを有することが判明している。これらの特性によって、高い圧縮強さを有する地下地層の穿孔またはボーリングに効果的に使用することができる。
次に、本発明の実施形態について説明する。図1から図3は、本発明の多結晶ダイアモンド研磨要素の第1実施形態を示し、図4から図6は、その第2実施形態を示す。これらの実施形態では、多結晶ダイアモンドの層を、非平面の界面または輪郭形成した界面に沿って超硬合金支持体に結合する。
最初に図1を参照すると、多結晶ダイアモンド研磨要素は、界面14に沿って超硬合金支持体12に結合した多結晶ダイアモンドの層10(想像線で図示)。多結晶ダイアモンド層10は、切刃18を有する上部作業表面16を有する。刃は鋭利な縁部として図示される。この刃は面取りすることもできる。切刃18は、表面16の全周に延在する。
図2および図3は、図1で示した本発明の第1実施形態に使用する超硬合金をさらに明瞭に示す。支持体12は、平坦な底面20と、輪郭形成して概ね十字形の構成を有する上面22とを有する。輪郭形成した上面22は以下の特徴を有する。
i.輪24を画定する階段状周囲領域。輪24は、輪郭形成表面22の平坦な上部表面または領域28と接続する傾斜表面26を有する。
ii.十字形窪みを画定し、支持体の一方側から支持体の反対側まで延在する2本の交差溝30、32。これらの溝は、上面28を通り抜け、輪24の底面34も通り抜ける。
次に図4を参照すると、本発明の第2実施形態の多結晶ダイアモンド研磨要素は、界面54に沿って超硬合金支持体52に結合された多結晶ダイアモンドの層50(想像線で図示)を有する。多結晶ダイアモンド層50は、切刃58を有する上部作業表面56を有する。刃は鋭利な縁部として図示される。この刃は面取りすることもできる。切刃58は、表面56の全周に延在する。
図5および図6は、図4で示した本発明の第2実施形態に使用する超硬合金をさらに明瞭に示す。支持体52は、平坦な底面60と、輪郭形成した上面62とを有する。輪郭形成した上面62は以下の特徴を有する。
i.輪64を画定する階段状周囲領域。64は、輪郭形成表面の平坦な上部表面または領域68と接続する傾斜表面66を有する。
ii.表面68に十字形構成を形成する2本の交差溝70、72。
iii.溝70、72の対向する個々の端部に配置された輪64内の4つの切り欠きまたは凹部74。
図1から図6の実施形態では、多結晶ダイアモンド層10、50は、触媒材料が豊富な領域、および触媒材料が希薄な領域を有する。触媒材料が希薄な領域は、個々の作業表面16、56から層10、50内に、約60から90μmの深さまで延在し、これが本発明の十字を形成する。通常、PCDの刃を面取りすると、触媒材料が希薄な領域が概ね、この面取りの形状に従い、面取りの長さに沿って延在する。超硬合金支持体12、52の輪郭形成表面22、62へと延在する多結晶ダイアモンド層10、50の残りの部分は、触媒材料が豊富な領域である。
一般的に、多結晶ダイアモンドの層は、当技術分野で知られている方法で作成し、超硬合金支持体に結合する。その後、幾つかの知られている方法のうち任意の1つを使用して、特定の実施形態の作業表面から触媒材料を除去する。このような1つの方法は、高温の鉱酸浸出、例えば高温塩酸浸出を使用することである。通常、酸の温度は約110℃であり、浸出時間は24時間から60時間である。浸出しないように意図された多結晶ダイアモンド層の区域、および超硬合金支持体は、耐酸性材料で適切にマスキングする。
上述した多結晶ダイアモンド研磨要素の作成時には、好ましい実施形態で示すように、任意選択で何らかの触媒材料と混合したダイアモンド粒子の層を、超硬合金支持体の輪郭形成表面に載せる。次に、結合していないこの集合体を高温および高圧に曝露して、超硬合金支持体に結合したダイアモンド粒子の多結晶ダイアモンドを製造する。これを達成するために必要な条件およびステップは、当技術分野でよく知られている。
ダイアモンド層は、平均粒子サイズが異なるダイアモンド粒子の混合物を有する。1つの実施形態では、混合物は以下のように5つの異なる平均粒子サイズを有する粒子を有する。
平均粒子サイズ(ミクロン) 質量パーセント
20から25(好ましくは22) 25から30(好ましくは28)
10から15(好ましくは12) 40から50(好ましくは44)
5から8(好ましくは6) 5から10(好ましくは7)
3から5(好ましくは4) 15から20(好ましくは16)
4未満(好ましくは2) 8未満(好ましくは5)
特に好ましい実施形態では、多結晶ダイアモンド層は、粒子の混合が異なる2つの層を有する。作業表面に隣接する第1層は、上述したタイプの粒子の混合物を有する。第1層と支持体の輪郭形成表面との間に配置された第2層は、(i)粒子の大部分が10ミクロンから100ミクロンの範囲の平均粒子サイズを有し、少なくとも3つの異なる平均粒子サイズで構成され、(ii)粒子の少なくとも4質量パーセントが10ミクロン未満の平均粒子サイズを有する層である。第1および第2層のダイアモンド混合物は両方とも、混和した触媒材料も含んでよい。
多結晶ダイアモンド要素は、概ね図1から図3で示したような輪郭形成表面を有する超硬合金支持体で製造されている。この実施形態の多結晶ダイアモンド・テーブルを製造する際に使用したダイアモンド混合物は、2つの層で構成した。2層の粒子の混合物は、上記の特に好ましい実施形態に関して説明した通りであり、約2.2mmの全体的厚さを有していた。多結晶ダイアモンド層の全体的な平均ダイアモンド粒子サイズは、焼結後に10.3μmであることが判明した。この多結晶ダイアモンド・カッタ要素を「カッタA」と称する。
第2多結晶ダイアモンド要素は、ほぼ図4から図6で示したような輪郭形成表面を有する超硬合金支持体を使用して作成した。この実施形態の多結晶ダイアモンド・テーブルを製造する際に使用したダイアモンド混合物は、2つの層で構成した。2層の粒子の混合物については、上記の特に好ましい実施形態に関して説明した通りであり、これも約2.2mmの全体的厚さを有する。多結晶ダイアモンド層の全体的な平均ダイアモンド粒子サイズは、焼結後に15μmであることが判明した。この多結晶ダイアモンド・カッタ要素を「カッタB」と称する。
多結晶ダイアモンド・カッタ要素A、BおよびCは両方とも、触媒材料が希薄な領域を生成するために、その作業表面から除去した触媒材料を有し、これはこの場合はコバルトである。この領域は、作業表面の下で約40から約90μmの平均深さまで延在していた。
次に、浸出したカッタ要素A、BおよびCを、縦穴あけ機試験にて同様の特徴を有する市販の多結晶ダイアモンド・カッタ要素、つまり触媒材料が希薄な作業表面のすぐ下にあるが、このケースでは約250μmの深さまであり、各ケースで「先行技術カッタA」と称される領域と比較した。このカッタにも、本発明の高い耐摩耗性のPCD、最適化したテーブル厚さ、またはカッタ要素の支持体設計がない。縦穴あけ機試験は、用途をベースにした試験であり、除去すべき岩石のボリュームに匹敵する工作物に穴をあけるカッタ要素のパス数の関数として、摩耗平面区域(または試験中に摩耗したPCDの量)を測定する。この場合の工作物は花崗岩であった。この試験は、穿孔作業中のカッタ挙動を評価するために使用することができる。獲得された結果を、図7および図8にてグラフで示す。
図7は、本発明のカッタAと市販の先行技術カッタAの相対的性能を比較する。この曲線は、試験で除去される岩石の量の関数として、除去されるPCD材料の量を示すので、曲線の勾配が平坦なほど、カッタの性能は良好である。カッタAは、先行技術のカッタにと比較すると非常に優れている。
図8は、本発明のカッタBの相対的性能を市販の先行技術カッタAのそれと比較する。このカッタも先行技術のカッタと比較すると優れていることに留意されたい。
本発明の多結晶ダイアモンド研磨要素の第1実施形態の側断面図である。 図1の多結晶ダイアモンド研磨要素の超硬合金支持体の平面図である。 図1の多結晶ダイアモンド研磨要素の超硬合金支持体の斜視図である。 本発明の多結晶ダイアモンド研磨要素の第2実施形態の側断面図である。 図4の多結晶質ダイアモンド研磨要素の超硬合金支持体の平面図である。 図4の多結晶ダイアモンド研磨要素の超硬合金支持体の斜視図である。 異なる多結晶ダイアモンド研磨要素を使用する第1シリーズの縦穴あけ機試験の比較データを示すグラフである。 異なる多結晶ダイアモンド研磨要素を使用する第2シリーズの縦穴あけ機試験の比較データを示すグラフである。

Claims (27)

  1. 作業表面を有し、界面に沿って支持体に結合された多結晶ダイアモンドのテーブルを有する多結晶ダイアモンド研磨要素であって、
    i.界面が、非平面であり、
    ii.多結晶ダイアモンドが高い耐摩耗性を有し、
    iii.多結晶ダイアモンドが、作業表面に隣接する触媒材料が希薄な領域と、触媒材料が豊富な領域とを有し、触媒材料が希薄な領域が、作業表面から約40μmから約90μmの深さに延在することを特徴とする要素。
  2. 多結晶ダイアモンド・テーブルが、単層の形態であり、少なくとも3つの異なる粒子サイズを有するダイアモンド粒子の塊から製造される、請求項1に記載の要素。
  3. 多結晶ダイアモンド層が、少なくとも5つの異なる粒子サイズを有するダイアモンド粒子の塊から製造される、請求項2に記載の要素。
  4. 多結晶ダイアモンド層のテーブルが、作業表面を画定する第1層、および第1層と支持体の間に配置された第2層を有し、多結晶ダイアモンドの第1層が、多結晶ダイアモンドの第2層より高い耐摩耗性を有する、請求項1に記載の要素。
  5. 多結晶ダイアモンドの第1層が、少なくとも5つの異なる平均粒子サイズを有するダイアモンド粒子の塊から製造され、第2層が、少なくとも4つの異なる平均粒子サイズを有するダイアモンド粒子の塊から製造される、請求項4に記載の要素。
  6. 多結晶ダイアモンドの平均粒子サイズが20ミクロン未満である、請求項1から5いずれか1項に記載の要素。
  7. 作業表面に隣接する多結晶ダイアモンドの平均粒子サイズが、約15ミクロン未満である、請求項6に記載の要素。
  8. 多結晶ダイアモンド・テーブルが、約1mmから約3mmの最大全厚を有する、請求項1〜7のいずれか1項に記載の要素。
  9. 多結晶ダイアモンド・テーブルが約2.2mmの全体的厚さを有する、請求項8に記載の要素。
  10. 非平面の界面が十字形の構成を有する、請求項1〜9のいずれか1項に記載の要素。
  11. 非平面の界面が、研磨要素の周囲にあって、研磨要素の周囲の少なくとも一部に、および支持体内へと延在する輪を画定する段と、支持体内へと延在し、周囲の輪と交差する十字形窪みとを有することを特徴とする、請求項10に記載の要素。
  12. 十字形窪みを、支持体の上面および周囲の輪の底面とに切り込む、請求項11に記載の要素。
  13. 非平面の界面が、研磨要素の周囲にあって、研磨要素の周囲の少なくとも一部に、および支持体内へと延在する輪を画定する段と、支持体内へと延在し、周囲の輪と交差する十字形窪みとを有することを特徴とする、請求項10に記載の要素。
  14. 周囲の輪がその底面に複数の凹部を含み、各凹部が十字形窪みの隣接する個々の端部に配置される、請求項13に記載の要素。
  15. ダイアモンド研磨要素が切削要素である、請求項1〜14のいずれか1項に記載の要素。
  16. 支持体が超硬合金支持体である、請求項1〜15のいずれか1項に記載の要素。
  17. 請求項1〜16のいずれか1項に記載のPCD研磨要素を製造する方法であって、非平面の表面を有する支持体を設けることによって非結合集合体を生成するステップと、ダイアモンド粒子の塊を非平面の表面に配置するステップとを含み、ダイアモンド粒子の塊は少なくとも3つの異なる平均粒子サイズを有する粒子を含み、さらにダイアモンド粒子の触媒材料源を設けるステップと、非結合集合体を、ダイアモンド粒子の塊の多結晶ダイアモンド・テーブルを製造するのに適切な高温および高圧の状態に非結合集合体を曝露するステップとを含み、このようなテーブルが、支持体の非平面表面に結合され、さらに露出した表面に隣接する多結晶ダイアモンド・テーブルの領域から触媒材料を約40μmから約90μmの深さまで除去するステップを含む方法。
  18. 多結晶ダイアモンド・テーブルが、単層の形態であり、少なくとも5つの異なる粒子サイズを有するダイアモンド粒子の塊から製造される、請求項17に記載の方法。
  19. 多結晶ダイアモンド・テーブルが、作業表面を画定する第1層、および第1層と支持体の間に配置された第2層を有し、多結晶ダイアモンドの第1層が、多結晶ダイアモンドの第2層より高い耐摩耗性を有する、請求項17に記載の方法。
  20. 多結晶ダイアモンドの第1層が、少なくとも5つの異なる平均粒子サイズを有するダイアモンド粒子の塊から製造され、第2層が、少なくとも4つの異なる平均粒子サイズを有するダイアモンド粒子の塊から製造される、請求項19に記載の方法。
  21. 非平面の界面が十字形の構成を有する、請求項17〜20のいずれか1項に記載の方法。
  22. 非平面の界面が、研磨要素の周囲にあって、研磨要素の周囲の少なくとも一部に、および支持体内へと延在する輪を画定する段と、支持体内へと延在し、周囲の輪と交差する十字形窪みとを有することを特徴とする、請求項21に記載の方法。
  23. 十字形窪みを、支持体の上面および周囲の輪の底面とに切り込む、請求項22に記載の方法。
  24. 非平面の界面が、研磨要素の周囲にあって、研磨要素の周囲の少なくとも一部に、および支持体内へと延在する輪を画定する段と、支持体内へと延在し、周囲の輪と交差する十字形窪みとを有することを特徴とする、請求項21に記載の方法。
  25. 周囲の輪がその底面に複数の凹部を含み、各凹部が十字形窪みの隣接する個々の端部に配置される、請求項24に記載の方法。
  26. ほぼ全てが多結晶ダイアモンド研磨要素であり、請求項1〜16のいずれか1項に記載された複数のカッタ要素を含む回転ドリル・バイト。
  27. 例示された実施形態のいずれか1に関して実質的に明細書で記載された通りの多結晶ダイアモンド研磨要素。
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