RU2679807C1 - Алмазный инструмент на теплопроводной металлической связке - Google Patents
Алмазный инструмент на теплопроводной металлической связке Download PDFInfo
- Publication number
- RU2679807C1 RU2679807C1 RU2017145561A RU2017145561A RU2679807C1 RU 2679807 C1 RU2679807 C1 RU 2679807C1 RU 2017145561 A RU2017145561 A RU 2017145561A RU 2017145561 A RU2017145561 A RU 2017145561A RU 2679807 C1 RU2679807 C1 RU 2679807C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- diamond
- binder
- graphene
- powders
- tool
- Prior art date
Links
- 239000010432 diamond Substances 0.000 title claims abstract description 64
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 62
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims description 14
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims description 14
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 49
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 42
- 229910021389 graphene Inorganic materials 0.000 claims abstract description 41
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 37
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims abstract description 20
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000002356 single layer Substances 0.000 claims abstract description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 20
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 7
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 7
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 abstract description 6
- 238000005245 sintering Methods 0.000 abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 abstract description 4
- 239000002969 artificial stone Substances 0.000 abstract description 2
- 239000004566 building material Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 23
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 23
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 22
- 210000003041 ligament Anatomy 0.000 description 20
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 16
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 6
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 4
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052582 BN Inorganic materials 0.000 description 3
- PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N Boron nitride Chemical compound N#B PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 3
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000006061 abrasive grain Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- -1 for example Substances 0.000 description 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 2
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 description 2
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001297 Zn alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- JRBRVDCKNXZZGH-UHFFFAOYSA-N alumane;copper Chemical compound [AlH3].[Cu] JRBRVDCKNXZZGH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002041 carbon nanotube Substances 0.000 description 1
- 229910021393 carbon nanotube Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1
- FQMNUIZEFUVPNU-UHFFFAOYSA-N cobalt iron Chemical compound [Fe].[Co].[Co] FQMNUIZEFUVPNU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical class [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N copper zinc Chemical compound [Cu].[Zn] TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 239000002019 doping agent Substances 0.000 description 1
- 239000013538 functional additive Substances 0.000 description 1
- 239000010438 granite Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000003779 heat-resistant material Substances 0.000 description 1
- 239000003049 inorganic solvent Substances 0.000 description 1
- 229910001867 inorganic solvent Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 239000004579 marble Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N molybdenum disulfide Chemical compound S=[Mo]=S CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052982 molybdenum disulfide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002113 nanodiamond Substances 0.000 description 1
- 239000011858 nanopowder Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 1
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 238000004663 powder metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000010979 ruby Substances 0.000 description 1
- 229910001750 ruby Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 239000000454 talc Substances 0.000 description 1
- 229910052623 talc Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24D—TOOLS FOR GRINDING, BUFFING OR SHARPENING
- B24D3/00—Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents
- B24D3/02—Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents the constituent being used as bonding agent
- B24D3/04—Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents the constituent being used as bonding agent and being essentially inorganic
- B24D3/06—Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents the constituent being used as bonding agent and being essentially inorganic metallic or mixture of metals with ceramic materials, e.g. hard metals, "cermets", cements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24D—TOOLS FOR GRINDING, BUFFING OR SHARPENING
- B24D3/00—Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents
- B24D3/34—Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents characterised by additives enhancing special physical properties, e.g. wear resistance, electric conductivity, self-cleaning properties
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K3/00—Materials not provided for elsewhere
- C09K3/14—Anti-slip materials; Abrasives
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при производстве алмазных инструментов для обработки преимущественно высокотвердых труднообрабатываемых материалов, в частности керамики, твердых сплавов, строительных материалов, природных и искусственных камней. Алмазный инструмент содержит корпус и рабочий алмазный слой, изготовленный спеканием в присутствии жидкой фазы из массы, содержащей алмазные порошки и порошки связки. Последняя включает основной твердофазный компонент и графен в виде по меньшей мере однослойного покрытия, нанесенного на порошок связки, являющийся основным твердофазным компонентом. В результате получают инструмент с равномерным распределением графена в объеме рабочего слоя и высокой теплопроводностью. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к производству алмазных инструментов, используемых для абразивной обработки преимущественно высокотвердых труднообрабатываемых материалов, таких как керамика, в том числе нитридная керамика. Алмазный инструмент может быть также использован для обработки твердых сплавов, строительных материалов, природных и искусственных камней и т.п.
Уникальные свойства керамики позволяют использовать ее в различных областях техники. Из-за высокой твердости материала механическая обработка изделий возможна преимущественно с использованием алмазного инструмента. Алмазные инструменты, как правило, содержат корпус, на рабочей поверхности которого закреплен алмазный слой, содержащий алмазные порошки и металлическую связку. Алмазная обработка протекает в тяжелых условиях резания, сопровождающегося высокими нагрузками, и температурой, возникающей в зоне резания. В результате под действием зерен алмаза и трения, возникающего между рабочей поверхностью инструмента и обрабатываемой деталью керамика испытывает сильные как механические, так и термические нагрузки, которые приводят к растрескиванию, выкрашиванию обрабатываемого материала и прочим дефектам, влияющим на качество обработанных изделий. Кроме того, из-за высоких температур в зоне резания алмазы графитизируются, что негативно влияет на стойкость, производительность инструмента. Поэтому желательно уменьшать температуру в зоне резания.
Известны алмазные инструменты, в состав связки которых введены компоненты, выполняющие роль твердых смазок. Например, в состав связок вводят тальк, графит, дисульфид молибдена, нитрид бора и др. (Авт. свид. №833436, B24D 3/34, 1979 г., US 5011510, кл. B24D 3/00, 1991 г). Твердые смазки способствуют снижению трения между алмазными зернами, материалом связующего, заполняющим пространства между алмазными зернам, и материалом обрабатываемой поверхности, что способствует снижению температуры в зоне резания. Однако введение смазочных материалов ограничено, т.к. большое количество таких добавок ослабляет связку, вызывая повышенное выпадение алмазных зерен из связки в процессе обработки. В то же время при небольшом количестве смазочного материала не всегда может быть достигнут желаемый эффект.
Снижение температуры в зоне резании при шлифовании алмазным инструментом можно достичь введением в состав связки рабочего слоя инструмента порообразователей, например, в виде пустотелых шариков, которые способствуют снижению температуры рабочего слоя инструмента. Так например, известны алмазные инструменты (RU 1815196 кл. B24D 3/14,1991 г. DE 2604482, кл. B24D 3/00, 1977 г. JP 57-21280, кл. B24D 3/00, 1980 г.), в состав связующего материала которого введены пустотелые шарики из жаропрочного материала. Недостаток инструмента заключается в том, что пустотелые шарики вводятся в состав рабочего слоя за счет абразивных зерен, что снижает стойкость инструмента, уменьшает прочность связки, и, следовательно, уменьшает порог эффективности подач при обработке таким инструментом. Поэтому введение пустотелых шариков не всегда может решить проблемы, связанные с образованием большого количества тепла в зоне резания.
Известны способы улучшения теплопроводности связки, а, следовательно, снижения температуры в зоне резания, за счет введения в связку углеродосодержащих компонентов. Так известен алмазный инструмент по патенту RU 2172238, кл. B24D 3/06, 1999 г., применяемый для обработки изделий из мрамора и гранита, связка которого выполнена на основе меди и дополнительно содержит ультрадисперсный алмаз (УДА) в количестве 0,2-5 мас. %.. Порошок УДА обеспечивает формирование структуры абразивного слоя с высокими физико-механическими характеристиками и повышает теплопроводность связки в целом.
Известен алмазный инструмент по патенту RU 2534713, кл. В24D 3/06, 2013 г., используемый для обработки деталей из высокотвердых и труднообрабатываемых материалов, рабочий слой которого выполнен из композиционного материала, содержащего металлическую связку на основе меди и наполнитель - частицы ультрадисперсного порошка алмаза с зернистостью 2/0 мкм в количестве 1-3 мас %
Наиболее близким техническим решением является изобретение по патенту RU 2432249, кл. B24D 3/06, 2010 г.), касающееся алмазного инструмента, используемого для обработки труднообрабатываемых материалов, таких как материалы для стройиндустрии и машиностроения. В соответствии с известным техническим решением, в металлическую связку вводят легирующую добавку в виде нанопорошков - углеродные нанотрубки или нанодисперсный алмаз. Инструмент готовится спеканием в присутствии жидкой фазы. При этом связка алмазного инструмента в качестве твердофазного компонент содержит медь а в качестве компонента, образующего жидкую фазу - олово.
Использование наночастиц алмаза, УДА, в виде добавок в небольших количествах повышает прочность и твердость композиционного материала, уменьшает его пористость, в результате чего повышается износостойкость шлифовального инструмента. В тоже время, наночастицы алмаза, обладая достаточно высокой теплопроводностью, несколько повышают теплопроводность связки алмазного инструмента. Однако введение в металлическую связку наночастиц алмаза в количестве не более 5 мас. % способствует повышению износостойкости инструмента, но для эффективного повышения теплопроводности инструмента такое их количество является недостаточным. Введение наноалмазов в количествах более 5 об. % приводит к разупрочнению связки
Известно, что эффективность шлифования, помимо прочих условий, определяется степенью однородности распределения алмазных порошков и порошков связки на поверхности и в объеме режущего слоя инструмента, Но при смешивании порошков, отличающихся по зернистости, особенно, когда в состав связки входят наночастицы, распределение порошков в такой смеси носит случайный характер. Это означает, что в некоторых зонах наночастицы могут находиться близко друг к другу, в то время как в других зонах инструмента может иметь место низкая плотность наночастиц. Это отрицательно сказывается на работоспособности инструмента. Получение связки с равномерным распределением компонентов является трудоемкой операцией.
Технической задачей изобретения является повышение эксплуатационных характеристик алмазного инструмента за счет увеличения физико-механических свойств связки инструмента, теплопроводности рабочего слоя инструмента, упрощения технологии его изготовления.
Решение технической задачи заключается в том, что в алмазном инструменте, содержащем корпус и рабочий алмазный слой, изготавливаемый спеканием в присутствии жидкой фазы из массы, содержащей алмазные порошки и порошки связки, включающей основной твердофазный компонент, и содержащей углеродный наполнитель, в качестве углеродного наполнителя связка содержит графен в виде, по меньшей мере, однослойного покрытия, нанесенного, на порошок связки, являющийся основным твердофазным компонентом.
Алмазный инструмент, содержит основной компонент связки, покрытый графеном, в количестве 10-25 об. % от общего количества основного твердофазного компонента связки.
Сущность изобретения заключается в следующем.
В настоящее время наиболее технологичными металлическими связками для изготовления алмазных инструментов, используемых для обработки керамических и многих других материалов, являются связки, изготавливаемые спеканием по схеме исчезающей жидкой фазы. Такие связки содержат твердофазный компонент, являющийся основным компонентом связки и имеющий достаточно высокую температуру плавления. Связки содержат также легкоплавкий компонент, выполняющий роль связующего материала. Среди различных видов металлов и сплавов, используемых в качестве металлического связующего материала, особенно предпочтительными являются, например, сплавы на основе меди, такие как сплав медь - олово, медь - алюминий, медь - цинк и др. В таких сплавах медь является твердофазным компонентом и выполняет роль основного компонента связки.
Известно, что графен, обладает рекордно большой теплопроводностью, которая более чем в два раза превышает теплопроводность алмаза. Учитывая, что медь в металлических связках, является основным наиболее теплопроводным компонентом связки, то композиция - медь, покрытая графеном, кумулирует основное количество тепла. Покрытая графеном медь в связке служит теплоотводящими «каналами» для отвода тепла от алмазных зерен и с рабочей поверхности инструмента в металлическую связку и к корпусу инструмента и тем самым уменьшает скопление тепла на рабочей поверхности инструмента и внутри алмазного слоя. Кроме того, известно, что графен преимущественно бывает в виде нанодисперсных частиц, либо в виде нанодисперсных чешуек, равномерно распределить которые по объему массы при обычном смешивании компонентов весьма проблематично, либо трудоемко. Нанесение графена на твердофазные медные порошки (зерна) в виде покрытия обеспечит равномерное его распределение по объему инструмента. Кроме того, графен, имея слоистую структуру, также служит в алмазном инструменте на металлической связке материалом, уменьшающим трение между алмазным инструментом и обрабатываемой поверхностью, и тем самым снижающим температуру на поверхности раздела между абразивными зернами и обрабатываемой деталью.
Количество основного твердофазного компонента с графеновым покрытием в связке составляет 10-25 об. %. от общего количества основного твердофазного компонента в связке в целом. Такое количество является оптимальным для получения инструмента с требуемыми физико-механическими характеристиками. С увеличением содержания основного твердофазного компонента связки, покрытого графеном, свыше 25 об. % от общего количества основного твердофазного порошка связки твердость связки несколько повышается, но при этом увеличивается ее хрупкость, что отрицательно сказывается на работоспособности инструмента. Меньшее содержание графена в связке не приводит к существенному улучшению физико-механических характеристик связки по сравнению со связками, не содержащими графен.
Учитывая высокую теплопроводность (до 5000 Вт/м, °К) и антифрикционные свойства графена, при 10 об. % графена уже существенно снижается количество образующегося в зоне резания тепла и повышается теплопроводность металлической связки. Содержание графена, превышающее 25 об. % ухудшает физико-механические характеристики связки. Графен нанесен на твердофазные порошки, по меньшей мере, в виде одного слоя. Максимально можно наносить на металлические порошки до 10 слоев. Большее количество углеродных слоев будет соответствовать структуре графита, который по комплексу свойств существенно отличается от графена.
Алмазный инструмент в соответствии с изобретением содержит корпус, на котором закреплен алмазный слой. Алмазный слой содержит алмазные порошки и связующий материал - связку. Связка в частности содержит основной твердофазный компонент, преимущественно - медь и легкоплавкий компонент - олово, алюминий, цинк и др. Связка также содержит графен в виде покрытия на части основного твердосплавного компонента. Количество покрытых графеном основных порошков составляет 10-25 мас. % от общего количества основных твердофазных порошков связки. Учитывая, что для большинства связок основным твердофазным компонентом связки является медь, то графен введен в связку в виде покрытия на меди. Количество покрытой графеном меди определяет общее содержание графена в связке.
Как правило, связки помимо основных компонентов содержат другие металлические и неметаллические порошки. В зависимости от обрабатываемого материала, условий обработки и т.п. связка может содержать такие компоненты, как, никель, хром, железо кобальт и другие для получения сплавов с требуемыми характеристиками. Связки также могут содержать функциональные добавки, например твердые смазки, поверхностно-активные добавки, порообразующие добавки и т.п.
Графен можно нанести на медные порошки любым известным способом. Например, для получения графенового покрытия медные порошки и оксид графена диспергируют в органическом или неорганическом растворителе в шаровой мельнице, получая медные порошки покрытые оксидом графена. Полученные порошки термообрабатывают до восстановления оксида графена в графен. Графеновое покрытие на порошках можно получить нанесением полиметилметакрилата при совместной обработке в шаровой мельнице медного порошка, полиметилметакрилата в присутствии стальных шариков, с последующей термообработкой, при которой на частицах меди кристаллизуется графен. Этими примерами не ограничиваются варианты способов нанесения графенового покрытия на порошки меди.
В качестве алмазного материала могут быть использованы природные и синтетические алмазные порошки, алмазные зерна, дробленные спеченные алмазные материалы. Но могут быть использованы другие сверхтвердые материалы, такие как порошки кубического нитрида бора, дробленные спеченные материалы на основе кубического нитрида бора, которые также широко используются в абразивных инструментах, и которые в зависимости от обрабатываемого материала, решаемых задач, могут с успехом заменить алмазные режущие материалы.
Алмазный инструмент изготавливают методом порошковой металлургии. Готовят алмазную массу смешиванием компонентов по стандартной технологии, например, в шаровой мельнице: алмазных порошков и связки, содержащей покрытые графеном порошки твердофазного компонента (например - меди), порошки твердофазного компонента без покрытия - меди, и порошки, образующие жидкую фазу, например - олово. Алмазную массу помещают в прессформу, прессуют и спекают при температуре, соответствующей температуре спекания связки. Для связок на основе меди температура спекания, как правило, составляет 500-800°С и конкретно будет зависеть от того, какие легирующие компоненты будут введены в состав связки.
Для резки булей ∅20 мм из рубина использовались круги алмазные отрезные 1A1R ∅150×0,6×5×32, изготовленные из алмазов марки АС65/125 на модифицированной связке М2-01. Связка состояла из двух частей. 80% связки соответствовала связке М2-01 (медь без покрытия - олово) и в 20% связки медь была покрыта графеном. Резка производилась с применением СОЖ. Контролировалось время резки (режущая способность круга) и ресурс инструмента. Испытания показали, что режущая способность кругов, содержащих графен, на 25-20%, а ресурс на 10-15% выше, чему базовых кругов на связке М2-01 без графена, а удельный расход алмазов ниже, чем у стандартных кругов.
Таким образом, введение графена в массу алмазного инструмента в виде покрытия на твердофазных порошках связки позволяет получить инструмент с равномерным распределением графена в объеме рабочего слоя инструмента при использовании простой технологии смешивания компонентов связки, получить упрочненный графеном инструмент с высокими физико-механическими характеристиками, и высокой теплопроводностью рабочего слоя.
Claims (2)
1. Алмазный инструмент на теплопроводной металлической связке, содержащий корпус и рабочий алмазный слой, изготовленный в присутствии жидкой фазы из массы, содержащей алмазные порошки и порошки связки, включающей основной твердофазный компонент и углеродный наполнитель, отличающийся тем, что в качестве углеродного наполнителя связка содержит графен в виде по меньшей мере однослойного покрытия, нанесенного на порошок связки, являющийся основным твердофазным компонентом.
2. Алмазный инструмент по п. 1, отличающийся тем, что покрытый графеном основной твердофазный компонент связки содержится в количестве 10-25 об.% от общего количества основного твердофазного компонента связки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017145561A RU2679807C1 (ru) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Алмазный инструмент на теплопроводной металлической связке |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017145561A RU2679807C1 (ru) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Алмазный инструмент на теплопроводной металлической связке |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2679807C1 true RU2679807C1 (ru) | 2019-02-13 |
Family
ID=65442592
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017145561A RU2679807C1 (ru) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Алмазный инструмент на теплопроводной металлической связке |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2679807C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2752061C1 (ru) * | 2020-12-03 | 2021-07-22 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента" - АО "ВНИИАЛМАЗ" | Масса для изготовления алмазного инструмента для обработки твердых материалов |
-
2017
- 2017-12-25 RU RU2017145561A patent/RU2679807C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2752061C1 (ru) * | 2020-12-03 | 2021-07-22 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента" - АО "ВНИИАЛМАЗ" | Масса для изготовления алмазного инструмента для обработки твердых материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Artini et al. | Diamond–metal interfaces in cutting tools: a review | |
Wu et al. | Self-lubricating ceramic cutting tool material with the addition of nickel coated CaF2 solid lubricant powders | |
US10308559B2 (en) | Sintered polycrystalline cubic boron nitride body | |
JP5355415B2 (ja) | 立方晶窒化ホウ素研磨成形体 | |
Jha et al. | Friction and wear behavior of Cu–4 wt.% Ni–TiC composites under dry sliding conditions | |
KR20190127809A (ko) | 소결된 다결정성 입방정 질화붕소 물질 | |
Qi et al. | Vacuum brazing diamond grits with Cu-based or Ni-based filler metal | |
EP2542385A2 (en) | Copper based binder for the fabrication of diamond tools | |
Dai et al. | Mechanical properties and microstructural characteristics of WC-bronze-based impregnated diamond composite reinforced by nano-NbC | |
JP2017165637A (ja) | 切削工具用複合焼結体及びこれを利用した切削工具 | |
Moriguchi et al. | Sintering behavior and properties of diamond/cemented carbides | |
CN106625198B (zh) | 含氧化锆的复合型超硬珩磨油石及其制备方法 | |
RU2679807C1 (ru) | Алмазный инструмент на теплопроводной металлической связке | |
Su et al. | Cutting performance evaluation of nickel-plated graphite Fe-based diamond saw blades | |
Smirnov et al. | The Possibilities of Creation and the Prospects of Application of a Binder with the Matrix-Filled Structure «Tin Bronze–the Mechanically Alloyed Granules» for Production of Diamond Tools | |
KR20060105012A (ko) | 입방정계 질화붕소 소결체 및 이의 제조방법 | |
JP6007762B2 (ja) | ダイヤモンド多結晶体およびその製造方法、ならびに工具 | |
RU2594923C2 (ru) | Шлифовальный инструмент для обработки хрупких материалов и способ изготовления шлифовального инструмента | |
Xie et al. | Effect of graphite addition on impregnated diamond bit properties | |
RU2286241C1 (ru) | Связка для изготовления алмазного инструмента | |
RU2679808C1 (ru) | Алмазный инструмент на металлической связке для обработки твердых материалов | |
RU2286242C1 (ru) | Связка для изготовления алмазного инструмента | |
Chen et al. | Friction and wear behaviors of boron-containing high entropy alloy/diamond composites | |
JP2010076094A (ja) | メタルボンドダイヤモンド砥石及びその製造方法 | |
JP2002059367A (ja) | メタルボンドダイヤモンド砥石及びその製造方法 |