JP2011503354A - ダイヤモンド金属複合体 - Google Patents
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Abstract
【選択図】無し
Description
多くの応用分野において、材料を使用する周囲状況が摩耗性、腐食性、浸食性などである可能性があるので、特別な性質を有する材料が必要とされている。このような応用分野に使用される材料の多くは、加圧下および高温で製造され、米国特許第4231195号および米国特許第4242106号を参照されたい。他の材料は、複雑な製造方法によって作製され、これらの方法は、米国特許第6171691号、米国特許第6031285号、および米国特許第5783316号によって開示されているような、粒子のコーティングステップを含んでいる。いくつかの材料はろう付けによって作製されており、米国特許第6039641号を参照されたい。
材料に導入することができる金属充填材の含有率が幅広いことを示すために、一連のダイヤモンド/クロム複合体を製造した。粒径範囲が5〜30μmのダイヤモンド粉末を、様々な重量比でCr粉末と混合した。加圧成形用結着材として使用した樹脂および詳細を表1に示す。粉末混合物をエタノール溶液中に撹拌し、次いで、空気中で乾燥した。65kNの押圧を10秒間加えて、直径18mmおよび厚さ2〜3mmのディスクを型押(die pressing)によって成形した。グリーンボディを1時間かけて最高160℃にゆっくり加熱した。焼結は、Si溶浸によって真空中において1565℃で6分間実施した。様々なサンプルの密度を表1に示す。
WおよびMoをそれぞれダイヤモンド粉末(粒径5〜10μm)と混合した。金属/ダイヤモンドの重量比は、90:10とした。熱処理したディスクの成形は、例1と同様の方法とした。焼結は、黒鉛炉中で実施した。サンプルを、N2+4%H2雰囲気中において470℃で10分間、次いで700℃で30分間加熱した。Cuの溶浸を、真空中において1280℃で30分間行った。W/ダイヤモンドおよびMo/ダイヤモンドの密度は、それぞれ9.27および7.85g/cm3であった。結果は、選択した充填材元素がまた、密度などの性質に影響を及ぼすことを示している。
異なる6個のダイヤモンド/金属複合体を例1と同様の方法で製造した。ダイヤモンド/金属の重量比は、92:8とした。種々のサンプルの密度を表2に示す。
Claims (23)
- ダイヤモンド−金属複合体を作製する方法であって、ダイヤモンド粒子を金属−充填材粒子と混合してダイヤモンド/金属−充填材混合物を形成するステップ、前記ダイヤモンド/金属−充填材混合物のグリーンボディを形成するステップ、場合により、前記グリーンボディを500℃以下の温度に加熱することによって予備焼結する前もしくは後に前記グリーンボディをワークピースにグリーンマシニング加工するステップ、前記グリーンボディもしくは前記ワークピースに1種もしくは複数の湿潤元素を溶浸させるステップまたは前記グリーンボディもしくは前記ワークピースに1種もしくは複数の湿潤合金を溶浸させるステップを含み、前記溶浸させるステップが、真空下で、または200Bar(20MPa)以下の圧力の不活性ガス雰囲気中で行われる方法。
- 前記ダイヤモンド/金属−充填材混合物を結着材と混合してダイヤモンド/充填材/結着材混合物を形成するステップも含む、請求項1に記載の方法。
- 前記結着材が、ポリマー、樹脂、セルロース、またはデンプンであり、前記結着材が、前記ダイヤモンド−金属−充填材混合物に50wt%未満の量で添加される、請求項2に記載の方法。
- 前記結着材が、前記ダイヤモンド/金属−充填材混合物に20wt%未満の量で添加される、請求項2または3に記載の方法。
- 前記ダイヤモンド/充填材/結着材混合物を噴霧乾燥して顆粒にするステップ、および加圧によって前記顆粒をグリーンボディに成形するステップも含む、請求項2、3、または4に記載の方法。
- 鋳造、射出成形、ロール圧密成形、および押出成形からなる群のプロセスの1種によって、前記ダイヤモンド/充填材/結着材混合物をグリーンボディに成形するステップも含む、請求項2、3、または4に記載の方法。
- 前記グリーンマシニング加工が、切断、鋸引き、ドリル加工、ミリング加工、または旋削である、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 空気中、不活性ガス雰囲気中、または真空中において500℃以下の温度で、前記グリーンボディまたは前記ワークピースを予備焼結するステップを含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 1750℃以下の温度で真空下にて前記湿潤元素または前記湿潤合金を前記グリーンボディまたは前記ワークピースに溶浸させるステップを含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
- 1700℃以下の温度で前記湿潤元素または前記湿潤合金を前記グリーンボディまたは前記ワークピースに溶浸させるステップを含む、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
- 前記湿潤元素または前記湿潤合金が、前記ワークピースまたは前記グリーンボディに対する90°未満のぬれ角を有する、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記充填材粒子が、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Tc、Re、Fe、Co、Ni、およびSiからなる群からの元素の1種もしくは複数の元素または1種もしくは複数の合金から選択される、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記湿潤元素または前記湿潤合金が、Mn、Cr、Mo、W、Fe、Co、Ni、Cu、Ag、Au、Al、およびSiからなる群の1種または複数の元素から選択される、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
- 前記湿潤金属(wetting metal)または前記湿潤金属合金(wetting metal alloy)が、1500℃以下の液相線温度を有する、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
- 請求項1から14のいずれか一項に記載の方法によって得られるダイヤモンド金属複合体ボディ(diamond metal composite body)であって、前記ダイヤモンド金属複合体ボディが、ダイヤモンド、充填材粒子、および湿潤元素または湿潤合金を含み、前記充填材粒子が、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Tc、Re、Fe、Co、Ni、およびSiからなる群からの元素の1種もしくは複数の元素または1種もしくは複数の合金から選択され、前記湿潤元素または前記湿潤合金が、Mn、Cr、Mo、W、Fe、Co、Ni、Cu、Ag、Au、Al、およびSiからなる群の1種または複数の元素から選択されるダイヤモンド金属複合体ボディ。
- ダイヤモンド粒子、金属充填材粒子、1種もしくは複数の湿潤元素または1種もしくは複数の湿潤合金、およびダイヤモンドと金属充填材と湿潤元素との間の反応生成物を含む、ダイヤモンド金属複合体ボディ。
- 前記金属充填材粒子が、Ti、Cr、Mo、W、およびCoからなる群の1種もしくは複数の元素または1種もしくは複数の元素の合金から選択される、請求項15または16に記載のダイヤモンド金属複合体。
- 前記湿潤元素または前記湿潤合金が、Mn、Cr、Cu、およびSiからなる群の1種または複数の元素から選択される、請求項15、16、または17のいずれか一項に記載ダイヤモンド金属複合体。
- ノズル、スリーブ、タイル、チューブまたはプレート、切断工具、ドリルビットまたは採鉱用インサートの製造に使用される、請求項15、16、17、または18のいずれか一項に記載のダイヤモンド金属複合体。
- ダイヤモンド粒子(D)と金属充填材粒子(Me)との混合物を含むグリーンボディであって、前記ダイヤモンド粒子の量に対する前記金属充填材粒子の量が、D=100wt%−Meであり、前記金属充填材粒子が、Me<100wt%であり、かつTi、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Tc、Re、Fe、Co、Ni、およびSiからなる群からの元素の1種もしくは複数の元素または1種もしくは複数の合金から選択され、前記グリーンボディが、500℃以下の温度でボディを予備焼結することによって得られるグリーンボディ。
- 前記グリーンボディが結着材も含み、前記結着材が、ポリマー、樹脂、セルロース、またはデンプンであり、前記結着材の量が10wt%以下である、請求項20に記載のグリーンボディ。
- 硬質および/または研磨用の材料として使用される、請求項15から19のいずれか一項に記載のダイヤモンド金属複合体の使用。
- 高速ノズル遠心分離機におけるノズルとして使用するための、請求項15から19のいずれか一項に記載のダイヤモンド金属複合体の使用。
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