RU2533225C2 - Способ изготовления наноструктурированного сплава на основе модифицированного карбида вольфрама - Google Patents

Способ изготовления наноструктурированного сплава на основе модифицированного карбида вольфрама Download PDF

Info

Publication number
RU2533225C2
RU2533225C2 RU2013107616/02A RU2013107616A RU2533225C2 RU 2533225 C2 RU2533225 C2 RU 2533225C2 RU 2013107616/02 A RU2013107616/02 A RU 2013107616/02A RU 2013107616 A RU2013107616 A RU 2013107616A RU 2533225 C2 RU2533225 C2 RU 2533225C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tungsten carbide
hour
temperature
nanopowder
alloy
Prior art date
Application number
RU2013107616/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013107616A (ru
Inventor
Александр Германович Кизнер
Всеволод Германович Кизнер
Original Assignee
Александр Германович Кизнер
Всеволод Германович Кизнер
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 Александр Германович Кизнер, Всеволод Германович Кизнер filed Critical Александр Германович Кизнер
Priority to RU2013107616/02A priority Critical patent/RU2533225C2/ru
Publication of RU2013107616A publication Critical patent/RU2013107616A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533225C2 publication Critical patent/RU2533225C2/ru

Links

Landscapes

  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии и предназначено для получения изделий из сверхтвердых материалов на основе карбида вольфрама. Может использоваться в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности. В шихте в качестве матрицы используются гранулы сплава ВК8 размером 1-5 мкм, составляющие (90±1) мас.%, и монокристаллический нанопорошок карбида вольфрама с размером частиц в диапазоне 10-200 нм с логнормальной функцией распределения частиц нанопорошка по размерам в количестве (10±1) мас.%. После перемешивания шихта подвергается процессу спекания в форме путем нагрева, который проводится в вакууме до 600-700°С в течение 3 часов, с выдержкой в течение 1 часа. Последующий нагрев осуществляют до температуры спекания 1250-1300°С в течение 1 часа с выдержкой в течение 10 мин и охлаждают форму до нормальной температуры. Полученный сплав обладает высокими твердостью, прочностью на изгиб и на сжатие, износостойкостью и радиационной устойчивостью.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии и предназначено для получения изделий из сверхтвердых материалов на основе карбида вольфрама. Режущий инструмент, изготовленный из этого материала, может найти применение в машиностроении, в частности в металлообрабатывающей промышленности для черновой обработки закаленных сталей, для точения с ударом, «прерывистого точения» закаленных сталей, буровых систем и т.д.
Известен патент №2351676 «Спеченный твердый сплав на основе карбида вольфрама», используемый для изготовления режущего инструмента. Твердый сплав содержит карбид вольфрама и связку, состоящую из молибдена, ниобия, рения и кобальта.
Недостатком данного изобретения является использование чистого карбида вольфрама и содержание редкоземельных металлов в связке, что повышает его стоимость, а также недостаточный предел прочности при изгибе, что ограничивает его применение при высокоскоростных режимах обработки и в ответственных узлах механизмов.
Наиболее близким к заявляемому способу является «Способ получения спеченного твердого сплава», патент РФ №2048569, в котором производят смешивание порошка карбида вольфрама с порошками карбида тантала и кобальта в необходимых соотношениях. Смешивание производят совместным мокрым размолом (например, в среде спирта) в барабанной мельнице или атритторе с размольными шарами. Совместный размол ведут до получения удельной поверхности смеси 2,6-3,8 м2/г. Смесью заполняют формы и спекают в водородной среде или в вакууме.
Недостатком данного способа является многокомпонентный связующий материал, сложный процесс приготовления шихты, процесс спекания в водородной среде.
Задачей изобретения является способ изготовления сплава, использующего гранулы сплава ВК8 и порошка модифицированного карбида вольфрама с низкой себестоимостью его производства.
Техническим результатом от применения способа получения наноструктурированного сверхпластичного сплава является увеличение его технических характеристик, а именно: твердости, прочности на изгиб и сжатие, а также повышение износо- и радиационной устойчивости.
Указанная задача решается за счет того, что предлагаемый способ получения наноструктурированного сверхпластичного сплава, также как известный, содержит порошки, содержащие карбид вольфрама.
Однако в отличие от известного в предлагаемом способе получения наноструктурированного сверхпластичного сплава в шихте в качестве матрицы используют гранулы сплава ВК8 размера 1-5 мкм, составляющие (90±1) мас.%, и монокристаллический нанопорошок карбида вольфрама с размером частиц в диапазоне 10-200 нм с мультифрактальной (логнормальной) функцией распределения частиц нанопорошка по размерам в количестве (10±1) мас.%, при этом полученная шихта, после перемешивания, подвергается одностадийному и низкотемпературному процессу спекания, состоящему в двухступенчатом нагреве формы готового изделия в вакууме до (600-700)°С в течение 3 часов с экспозицией в течение 1 часа и дальнейшим нагревом в течение 1 часа до температуры спекания (1250-1300)°С с экспозицией при этой температуре в течение 10 минут и последующим охлаждением формы готового изделия до нормальной температуры.
Исходные гранулы сплава ВК8, которые могут быть получены, размолом до 1-5 мкм и составляющие основную массу (матрицу) шихты смешивают с монокристаллическим нанопорошком карбида вольфрама с размером частиц от 10 до 200 нм. Особенностью данного способа является то, что частицы нанопорошка карбида вольфрама должны подчиняться мультифрактальной (логнормальной) функции распределения частиц по размерам, получаемых в результате центрифугирования с шагом 20 нм с последующей сборкой функции распределения из отдельных фракций. В результате образуется наноструктурированный материал, не имеющий пустот и обладающий мелкозернистой структурой. Далее шихту помещают в форму и подвергают медленному нагреву в вакууме до (600-700)°С в течение 3-х часов и выдержкой при этой температуре в течение 1 часа. При этом происходит бурный рост кристаллитов нанофазы и формирование плотноупакованной структуры материала. Затем производят нагрев в течение 1 часа до температуры спекания (1250-1300)°С с последующей выдержкой в течение 10 минут. При этой операции из микрокристаллитов матрицы выплавляется Со, заполняя нанопоры и формируя правильные градиенты атомов примеси (т.е. Со) вдоль системы границ, обеспечивающих устойчивость этой системы границ за счет образования кобальтовой связки. После выдержки форму охлаждают до нормальной температуры.
Получаемый сплав обладает техническими характеристиками, существенно более высокими, чем многие сплавы этой категории, в частности твердость HRA не менее 92,2, прочность на изгиб не менее 2910 мПа и на сжатие не менее 4200 мПа, а также повышенной в 7-10 раз по сравнению с ВК-8 износоустойчивостью и радиационной устойчивостью в 2-3 раза по сравнению с чистым карбидом вольфрама. Полученные характеристики достигаются благодаря формированию устойчивой системы внутренних границ и связанным с этим эффектом сверхпластичности - обратимой микроподвижности гранул матрицы сплава ВК8 относительно друг друга, а также за счет интенсивных процессов переноса образующихся при нагрузке дислокации, вдоль системы границ из внутренней части к внешней поверхности сплава.
Преимуществом предлагаемого способа является его низкая себестоимость как за счет компонентов, входящих в сплав, так и за счет использования существующих на производствах печей, способных осуществлять используемый одностадийный низкотемпературный режим спекания.

Claims (1)

  1. Способ получения наноструктурированного сплава на основе карбида вольфрама, включающий смешивание порошков, содержащих карбид вольфрама, отличающийся тем, что осуществляют смешивание однородных гранул сплава ВК8 размером 1-5 мкм, составляющих (90±1) мас.%, и монокристаллического нанопорошка карбида вольфрама с размером частиц в диапазоне 10-200 нм с логнормальной функцией распределения частиц нанопорошка по размерам в количестве (10±1) мас.%, при этом полученную шихту после перемешивания подвергают одностадийному и низкотемпературному процессу спекания, состоящему в двухступенчатом нагреве формы в вакууме до 600-700°С в течение 3 часов с выдержкой в течение 1 часа и дальнейшем нагреве в течение 1 часа до температуры спекания 1250-1300°С с выдержкой при этой температуре в течение 10 минут и последующим охлаждением формы до нормальной температуры.
RU2013107616/02A 2013-02-21 2013-02-21 Способ изготовления наноструктурированного сплава на основе модифицированного карбида вольфрама RU2533225C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107616/02A RU2533225C2 (ru) 2013-02-21 2013-02-21 Способ изготовления наноструктурированного сплава на основе модифицированного карбида вольфрама

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107616/02A RU2533225C2 (ru) 2013-02-21 2013-02-21 Способ изготовления наноструктурированного сплава на основе модифицированного карбида вольфрама

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013107616A RU2013107616A (ru) 2014-08-27
RU2533225C2 true RU2533225C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=51456013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107616/02A RU2533225C2 (ru) 2013-02-21 2013-02-21 Способ изготовления наноструктурированного сплава на основе модифицированного карбида вольфрама

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533225C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582851C1 (ru) * 2014-12-23 2016-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") СПОСОБ СПЕКАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОШКОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ГРУППЫ WC-Co
RU2636538C1 (ru) * 2016-12-27 2017-11-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ спекания изделий из порошков твердых сплавов группы WC-Co
RU2693415C1 (ru) * 2018-09-12 2019-07-02 Общество с ограниченной ответственностью "Вириал" Спечённый твёрдый сплав на основе карбида вольфрама и способ его получения
RU2808850C1 (ru) * 2023-04-28 2023-12-05 Общество с ограниченной ответственностью "Сборные конструкции инструмента, фрезы Москвитина" Способ получения спеченных твердосплавных пластин для режущего инструмента на основе карбида вольфрама

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1544674A (zh) * 2003-11-25 2004-11-10 华东师范大学 一种制备纳米WC-Co硬质合金的方法
CN101117674A (zh) * 2007-09-14 2008-02-06 北京工业大学 一种微晶WC-10%Co硬质合金的制备方法
RU2365465C1 (ru) * 2007-12-20 2009-08-27 Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ" Способ определения оптимального состава твердого сплава
WO2011058167A1 (en) * 2009-11-13 2011-05-19 Element Six Holding Gmbh Cemented carbide and process for producing same
RU2447169C2 (ru) * 2010-06-18 2012-04-10 Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ" Способ изготовления спеченного твердого сплава

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1544674A (zh) * 2003-11-25 2004-11-10 华东师范大学 一种制备纳米WC-Co硬质合金的方法
CN101117674A (zh) * 2007-09-14 2008-02-06 北京工业大学 一种微晶WC-10%Co硬质合金的制备方法
RU2365465C1 (ru) * 2007-12-20 2009-08-27 Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ" Способ определения оптимального состава твердого сплава
WO2011058167A1 (en) * 2009-11-13 2011-05-19 Element Six Holding Gmbh Cemented carbide and process for producing same
RU2447169C2 (ru) * 2010-06-18 2012-04-10 Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ" Способ изготовления спеченного твердого сплава

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582851C1 (ru) * 2014-12-23 2016-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") СПОСОБ СПЕКАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОШКОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ГРУППЫ WC-Co
RU2636538C1 (ru) * 2016-12-27 2017-11-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") Способ спекания изделий из порошков твердых сплавов группы WC-Co
RU2693415C1 (ru) * 2018-09-12 2019-07-02 Общество с ограниченной ответственностью "Вириал" Спечённый твёрдый сплав на основе карбида вольфрама и способ его получения
RU2808850C1 (ru) * 2023-04-28 2023-12-05 Общество с ограниченной ответственностью "Сборные конструкции инструмента, фрезы Москвитина" Способ получения спеченных твердосплавных пластин для режущего инструмента на основе карбида вольфрама

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013107616A (ru) 2014-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5698412B2 (ja) 超硬構造体、ツールエレメント、およびこれらを作製する方法
KR101237122B1 (ko) 티타늄 합금의 미세구조 정련 방법 및 티타늄 합금의 고온-고변형률 초가소성 성형방법
CN108421985B (zh) 一种制备氧化物弥散强化中熵合金的方法
US9714198B2 (en) Method for preparing titanium nitride-titanium diboride-cubic boron nitride composite material
CN111014669A (zh) 一种原位纳米TiB晶须增强钛基复合材料的制备方法
Zhang et al. Consolidation and properties of ball-milled Ti50Cu18Ni22Al4Sn6 glassy alloy by equal channel angular extrusion
Yu et al. Effects of pre-sintering on microstructure and properties of TiBw/Ti6Al4V composites fabricated by hot extrusion with steel cup
Zhang et al. The dynamic properties of SiCp/Al composites fabricated by spark plasma sintering with powders prepared by mechanical alloying process
CN103572088B (zh) 具有纳米晶组织的钛基多孔烧结复合材料及其制备方法
RU2533225C2 (ru) Способ изготовления наноструктурированного сплава на основе модифицированного карбида вольфрама
Zhang et al. Improvement of thermal stability of diamond by adding Ti powder during sintering of diamond/borosilicate glass composites
US3525610A (en) Preparation of cobalt-bonded tungsten carbide bodies
CN102618807B (zh) 一种铝基非晶/纳米晶复合材料及其制备方法
WO2015166730A1 (ja) 複合焼結体
Yang et al. COMPARISON OF SPARK PLASMA SINTERING OF ELEMENTAL AND MASTER ALLOY POWDER MIXES AND PREALLOYED Ti-6AI-4V POWDER.
JP2017024165A (ja) Wc基超硬合金製切削工具およびその製造方法
JP6230885B2 (ja) α+β型チタン合金および同合金の製造方法
Torres et al. Effect of high energy milling on the microstruture and properties of wc-ni composite
Lee et al. Mechanical behavior of metallic glass reinforced nanostructured tungsten composites synthesized by spark plasma sintering
Skachkov et al. NiAl powder alloys: II. Compacting of NiAl powders produced by various methods
JP2016094628A (ja) 金属間化合物粒子の製造方法、これを利用した鋳造アルミニウム用結晶粒微細化剤およびその製造方法、これらを利用したアルミニウムあるいはアルミニウム合金鋳造材の製造方法
Xun et al. Ti2Ni and TiNi3 intermetallic compounds to prepare dense TiNi alloy with enhanced recovery property
CN101469379B (zh) 块体纳米晶合金的微波燃烧合成方法
CN112760543A (zh) 一种高强韧硬质合金及其制备方法和应用
Wu et al. Synthesis of bulk materials by equal channel angular consolidation of particles

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150222

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160327

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170222