RU2063842C1 - Способ получения алмазосодержащих элементов - Google Patents

Способ получения алмазосодержащих элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2063842C1
RU2063842C1 SU4943094A RU2063842C1 RU 2063842 C1 RU2063842 C1 RU 2063842C1 SU 4943094 A SU4943094 A SU 4943094A RU 2063842 C1 RU2063842 C1 RU 2063842C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diamond
temperature
hot pressing
kbar
vacuum
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Довбня
В.И. Бугаков
Original Assignee
Институт физики высоких давлений им.Л.Ф.Верещагина РАН
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 Институт физики высоких давлений им.Л.Ф.Верещагина РАН filed Critical Институт физики высоких давлений им.Л.Ф.Верещагина РАН
Priority to SU4943094 priority Critical patent/RU2063842C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063842C1 publication Critical patent/RU2063842C1/ru

Links

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Предлагаемый способ относится к порошковой металлургии и может быть использован для изготовления широкой гаммы алмазного инструмента методом горячего прессования под давлением 10-15 кбар и температуре 800-900oС. Сущность: холоднопрессованные заготовки, перед формованием, спекают в вакууме при температуре равной 0,3 - 0,5 Т плавления низкоплавкой компоненты связи, но не выше 0,7 температуры графитации алмаза в течение 0,5-1,0 часа, а затем проводят формование элементов.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к изготовлению алмазных инструментов посредством горячего прессования.
Наиболее близким техническим решением к заявленному является способ, включающий приготовление алмазо-содержащей шихты смешиванием порошков алмазов и связки, горячее прессование под давлением 10-15 кбар [1]
Целью изобретения является повышение качества алмазо-содержащих элементов за счет уменьшения пористости.
Предложенный способ осуществляют следующим образом.
Навески порошка алмаза и связки смешивают и прессуют в стальной пресс-форме при давлении 1-3 кбар, полученные заготовки спекают в вакуумной камере при температуре 0,30, 5 температуры плавления легкоплавкой компоненты связки (Т пл.), но не выше 0,7 температуры графитизации алмаза (Т граф.) в течение 0,5-1,0 час. Предварительно спеченные заготовки помещают в прессованную графит-катленитовую форму (обратный отпечаток одного или нескольких элементов) и набирают несколько слоев. Данные слои помещают в теплоизолирующую обойму и загружают в камеру высокого давления, где производят горячее прессование при давлении 10-15 кбар и температуре 800-1200oС в течение 4-5 мин.
Использование величины температуры не менее 0,3 Тпл легкоплавкой компоненты связки объясняется тем, что при меньших температурах заготовки не достигают необходимой прочности, при более 0,5 Тпл наблюдается непропорциональная усадка заготовок, что приводит к потере геометрии элементов. Ограничение предельной температуры, равной 0,7 граф, необходимо для сохранения физико-механических свойств алмазного сырья, т.к. Tграф, у алмазного сырья находится в интервале 600-1150oС.
Время предварительного спекания менее 0,5 часа недостаточно для равномерного пропекания заготовок.
Спекание заготовок более 1,0 часа приводит также к возможной усадке заготовок.
Пример.
К связке, состоящей из 50% вес. никеля, 5% вес.кобальта и 45% вес.карбида вольфрама добавляют алмазные зерна АРК-4 с температурой начала графитизации на воздухе 750oС и прессуют бруски для камнерезного диска с добавлением порошка чистого карбонильного никеля в припаячную часть бруска при давлении 1,5 кбар.
Размер прессованных заготовок: 7х10х24 мм (± 0,01).
На графитовой подложке заготовки помещают в вакуумную печь и после создания вакуума поднимаем температуру до 435oС (1450х0,3) и выдерживаем один час. После охлаждения заготовки помещают в графит-катленитовые формы, спрессованные при давлении 1,0-1,5, а затем в катленитовых обоймах помещают в контейнер высокого давления и спекают при давлении в объеме камеры 10 кбар и температуре 850oС.
После спекания у образцов измеряли линейные размеры. Отклонение в линейных размерах было в пределах 0,1 мм (между меньшим и большим размером), что соответствует ГОСТу 16115-88 для этих изделий. При спекании таких же образцов без предварительного спекания в вакууме наблюдали отклонение от размера в количестве 14% После необходимой доработки выше допуска осталось 6,5%
Бруски, изготовленные двумя способами, испытывались на прочность и пористость. У изделий, которые были предварительно спечены в вакууме, пористость меньше на 1,6-2,3% чем у изделий, изготовленных без предварительного спекания в вакууме. Прочность изделий на излом, изготовленных с предварительным спеканием в вакууме, была на 10-16% выше, чем у изделий, спеченных без предварительного спекания в вакууме.
Таким образом, алмазосодержащие элементы, изготовленные по предлагаемому способу, обладают высоким качеством за счет уменьшения пористости, повышения прочности и повышения точности конечных геометрических размеров элементов.
Использование данного способа позволит повысить процент годных алмазосодержащих элементов с высоким качеством, что позволит повысить работоспособность инструмента, изготовляемого из этих элементов, и уменьшить расход энергозатрат.
Литература Патент США N 4142868, В 24 D 3/06, 1979.

Claims (1)

  1. Способ получения алмазосодержащих элементов, включающий приготовление алмазосодержащей шихты смешиванием порошков алмазов и связки, горячее прессование под давением 10-15 кбар, отличающийся тем, что, с целью повышения качества алмазосодержащих элементов за счет уменьшения пористости, повышения прочности и точности их размеров, после смешивания шихту прессуют, полученные заготовки спекают в вакууме при температуре, равной 0,3-0,5 температуры плавления легкоплавкой компоненты связки, но не превышающей 0,7 температуры графитизации алмаза, в течение 0,5-1,0 ч, а горячее прессование проводят при температуре 800-900oС.
SU4943094 1991-06-06 1991-06-06 Способ получения алмазосодержащих элементов RU2063842C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943094 RU2063842C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Способ получения алмазосодержащих элементов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943094 RU2063842C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Способ получения алмазосодержащих элементов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2063842C1 true RU2063842C1 (ru) 1996-07-20

Family

ID=21578088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4943094 RU2063842C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Способ получения алмазосодержащих элементов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063842C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник "Порошковая металлургия". - Киев.: Наукова думка, 1985, с.465. Патент США N 4142869, кл. B 24 D 3/06, 1979. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5456949B2 (ja) 多結晶質立方晶窒化硼素の切削工具インサートの製造方法
CA1184573A (en) Substantially pore-free shaped articles of polycrystalline silicon nitride and polycrystalline silicon carbide, and a process for their manufacture by isostatic hot-pressing
JPS6025385B2 (ja) 切削工具用セラミックスの製造方法
JPH08501022A (ja) 缶用金型部品
US3632708A (en) Use of expanded anisotropic graphite as multi-cavity mold for hot pressing
RU2063842C1 (ru) Способ получения алмазосодержащих элементов
US4445936A (en) Method of making inelastically compressible ductile particulate material article and subsequent working thereof
AU2017301032A1 (en) Low-cost process of manufacturing transparent spinel
Takata et al. Influence of Hipping Pressure on The Strength and The Porosity of Porous Copper
JPS62207762A (ja) 炭化ホウ素物体の製造方法
CN100455541C (zh) 高精度圆形长棒氮化硅陶瓷制造方法
JPS60180966A (ja) 高温安定な、高密度セラミツク成形体の製法
Hwang et al. Diamond cutting tools with a Ni 3 Al matrix processed by reaction pseudo-hipping
KR100503352B1 (ko) 치밀한 탄화규소계 세라믹스의 제조방법
CN112047740B (zh) 一种氮化铝/金刚石聚晶材料的制备方法
CN116275167B (zh) 一种基于海胆牙齿自锋利结构的仿生切断刀及其制备方法
JP4394784B2 (ja) 炭化珪素焼結体
RU2030254C1 (ru) Способ изготовления изделий из твердых сплавов на основе карбидов переходных металлов
RU2296041C2 (ru) Металлическая связка для изготовления сегментов на основе сверхтвердых материалов для режущего инструмента и способ их изготовления
KR100503351B1 (ko) 탄화규소/붕화티탄 복합체의 제조방법
JPH0656531A (ja) 窒化チタン系焼結体の製造方法
RU2214325C1 (ru) Способ изготовления алмазного инструмента
CN116121579A (zh) 一种MoCoB-WCoB基复合材料的制备方法
JPH0243330A (ja) 超硬質焼結体の製造方法
JPH05171334A (ja) 硬質焼結部品及びその製造方法