RU2820688C1 - Способ изготовления алмазно-твердосплавных пластин - Google Patents
Способ изготовления алмазно-твердосплавных пластин Download PDFInfo
- Publication number
- RU2820688C1 RU2820688C1 RU2024102696A RU2024102696A RU2820688C1 RU 2820688 C1 RU2820688 C1 RU 2820688C1 RU 2024102696 A RU2024102696 A RU 2024102696A RU 2024102696 A RU2024102696 A RU 2024102696A RU 2820688 C1 RU2820688 C1 RU 2820688C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- diamond
- layer
- carbide
- diamond powder
- pressure
- Prior art date
Links
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 12
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title claims abstract description 12
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 39
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 claims abstract description 36
- 239000010432 diamond Substances 0.000 claims abstract description 36
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 29
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 21
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 20
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N tungsten carbide Chemical compound [W+]#[C-] UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000003708 ampul Substances 0.000 claims description 12
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 claims description 10
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 13
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 6
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 6
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 6
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 6
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 239000010438 granite Substances 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 229910052582 BN Inorganic materials 0.000 description 1
- PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N Boron nitride Chemical compound N#B PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 1
- MKYBYDHXWVHEJW-UHFFFAOYSA-N N-[1-oxo-1-(2,4,6,7-tetrahydrotriazolo[4,5-c]pyridin-5-yl)propan-2-yl]-2-[[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamino]pyrimidine-5-carboxamide Chemical compound O=C(C(C)NC(=O)C=1C=NC(=NC=1)NCC1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)N1CC2=C(CC1)NN=N2 MKYBYDHXWVHEJW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001080 W alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001093 Zr alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M caesium chloride Chemical compound [Cl-].[Cs+] AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 230000002542 deteriorative effect Effects 0.000 description 1
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 239000003758 nuclear fuel Substances 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052903 pyrophyllite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 150000003608 titanium Chemical class 0.000 description 1
- PMTRSEDNJGMXLN-UHFFFAOYSA-N titanium zirconium Chemical compound [Ti].[Zr] PMTRSEDNJGMXLN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к изготовлению алмазно-твердосплавных пластин, используемых для оснащения бурового инструмента. На твердосплавное основание, содержащее карбид вольфрама и кобальта, размещают слой алмазного порошка, помещают сборку в ячейку высокого давления. Со стороны расположения слоя алмазного порошка размещают металлический элемент из титана, циркония или их сплава. Осуществляют пропитку слоя алмазного порошка расплавом кобальта, находящегося в твердосплавном основании, при давлении 5-7 ГПа. Обеспечивается повышение физико-механических и эксплуатационных характеристик получаемых пластин. 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 4 пр.
Description
Область техники
Изобретение относится к изготовлению алмазно-твердосплавных пластин (PDC резцов), используемых для оснащения бурового инструмента. Изобретение может быть также использовано для термобарической обработки других материалов.
Предшествующий уровень техники
Известны способ изготовления алмазно-твердосплавной пластины, заключающиеся в соединении твердосплавного (80-90% WC+10-20% Со) основания и слоя из порошка алмаза с последующей пропиткой алмазного слоя расплавом Co-WC в условиях высоких давлений и температур (патенты US 3745623, МПК B26D 1/00, B21K 21/00, опубл. 17.07.1973; US 5127923, МПК B24D 3/00, опубл. 07.07.1992]. Наиболее близким к настоящему изобретению является решение по патенту US 3745623.
Известно, что повышение давления при спекании алмазно-твердосплавных пластин до 7-8 ГПа и более способствует повышению их физико-механических и эксплуатационных характеристик. В патенте US 3745623 повышение давления внутри ячейки высокого давления (ЯВД) осуществляют за счет увеличения внешнего усилия (обычно создаваемого гидравлическим прессом). Возможность приложения внешнего усилия ограничена характеристиками используемого оборудования. Повышение давления за счет уменьшения геометрических размеров ЯВД при неизменном усилии пресса (мультипликация) существенно уменьшает ее полезный объем. Все это приводит к снижению производительности и ухудшению экономических показателей технологического процесса.
Известно устройство высокого давления и температуры (патент RU 2321449 С2, МПК B01J 3/06, опубл. 10.06.2007), в котором для повышения давления в ЯВД используют армирующий элемент в виде металлического кольца из материала с модулем упругости более 100 МПа (например, железо или медь), окружающего обрабатываемый материал, однако такое техническое решение применимо лишь для камер высокого давления типа наковальня с лункой.
Сущность изобретения
Из вышеприведенного уровня техники следует, что существует задача в разработке способа изготовления алмазно-твердосплавных пластин, который обеспечил бы улучшение физико-механических и эксплуатационных характеристик получаемых пластин путем повышения давления при спекания пластин без снижения производительности и ухудшения экономических показателей технологического процесса применительно ко всем типам камер высокого давления.
В настоящем изобретении указанная задача решается тем, что в способе изготовления твердосплавной пластины, включающем размещение в защитной ампуле слоя алмазного порошка в контакте с твердосплавным основанием из карбида вольфрама и кобальта, помещение упомянутой ампулы в ячейку высокого давления и последующую пропитку слоя алмазного порошка расплавом кобальта, находящегося в твердосплавном основании, согласно настоящему изобретению перед пропиткой со стороны слоя алмазного порошка на торце защитной ампулы размещают металлический элемент из титана, циркония или их сплава, а пропитку осуществляют при давлении 5-7 ГПа.
Кроме того, согласно одному из вариантов настоящего изобретения перед пропиткой на стороне твердосплавного основания, противоположной стороне, контактирующей со слоем алмазного порошка размещают дополнительный металлический элемент из титана, циркония или их сплава. Установка такого дополнительного металлического элемента обеспечивает дополнительное повышение давления в ЯВД с дополнительным улучшением характеристик получаемых пластин.
Преимущественно, металлический основной и дополнительный металлические элементы размещают симметрично относительно продольной оси ячейки высокого давления для обеспечения однородности создаваемого дополнительного давления.
Согласно настоящему изобретению суммарный объем металлических элементов преимущественно составляет от 10 до 30% от суммарного объема обрабатываемых материалов, т.е. от суммы объемов твердосплавного основания и слоя алмазного порошка. Экспериментально установлено, что указанный диапазон суммарного объема металлических элементов обеспечивает наибольшую эффективность их использования в способе по настоящему изобретению. При этом увеличение этого соотношения более 30% нецелесообразно, поскольку существенно уменьшает полезный объем обрабатываемого материала в ЯВД.
Для обеспечения эффективного протекания процесса спекания алмазно-твердосплавных пластин нет необходимости повышать давление во всем объеме ЯВД, достаточно повысить его непосредственно в месте, где происходит пропитка расплавом алмазного порошка расплавом кобальта с образованием алмазного поликристалла.
Использование металлических элементов из Ti, Zr или их сплавов, создающих эффект локального повышения давления в ЯВД за счет самомультипликации давления при α→ω фазовом переходе позволяет обеспечить улучшение физико-механических и эксплуатационных характеристик получаемых твердосплавных пластин.
Известно, что в титане и цирконии, а также в материалах на их основе, при давлении 5-7 ГПа и комнатной температуре происходит фазовый переход α→ω, сопровождающийся небольшим (менее 2%) отрицательным (с уменьшением объема этих материалов) объемным эффектом, но при этом существенным (30-60%) увеличением модуля их упругости [Парамонов М.А., Минаков Д.В. Первопринципное исследование упругих свойств кристаллического циркония. Вестник ОИВТ РАН 7 (2022) с. 25-29 (vestnik.jiht.m/articles/restorePDF.php?id=476&type=pdf (дата доступа 18.01.2024); Xia Н., Duclos S.Y., Ruoff A.L., Vohra Y.K. New high pressure phase transition in zirconium metal, Phys. Rev. Lett., 1990, vol. 64, pp. 204-207; Wei Liu; Baosheng Li; Liping Wang; Jianzhong Zhang; Yusheng Zhao Simultaneous ultrasonic and synchrotron x-ray studies on pressure induced α-ω phase transition in zirconium/ J. Appl. Phys. 104, 076102 (2008)].
По различным данным модуль упругости этих материалов увеличивается от 70-90 МПа до 120 МПа.
Экспериментально установлено, что при дальнейшем нагружении камеры высокого давления этот переход приводит к значительному (20-30%) локальному повышению давления (самомультипликации) в ЯВД [В.Д. Бланк, Э.И. Эстрин. Фазовые превращения в твердых телах при высоком давлении М.: Физматлит, 2011. С. 141-150].
Размещение элемента из циркония, титана, а также их сплавов в зоне непосредственной близости к пропитываемому алмазному слою при спекании твердосплавной пластины приведет к локальному повышению давления (самомультипликации) в алмазном слое от 5-7 ГПа до 6-9 ГПа, что будет способствовать образованию поликристаллического алмаза с повышенными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками.
Краткое описание чертежей
Изобретение поясняется чертежами, на которых:
Фиг. 1 - продольный разрез сборки твердосплавного основания со слоем алмазного порошка с размещением одного металлического элемента согласно способу по настоящему изобретению;
Фиг. 2 - продольный разрез двух сборок твердосплавного основания со слоем алмазного порошка с размещением одного общего металлического элемента согласно способу по настоящему изобретению;
Фиг. 3 - продольный частичный разрез ЯВД, в которую помещены две сборки твердосплавного основания со слоем алмазного порошка с размещением одного общего металлического элемента на стороне слоя алмазного порошка и двух дополнительных металлических элементов на сторонах слоев твердосплавного основания, согласно способу по настоящему изобретению.
Осуществление изобретения
Способ по настоящему изобретению осуществляют следующим образом.
Для спекания алмазно-твердосплавной пластины можно использовать ячейку высокого давления (ЯВД) 1 известной конструкции (фиг. 3). Такая ЯВД помещена в контейнер (на фиг. 3 не показан) камеры высокого давления 2, изготовленный из пирофиллита или литографского камня (мелкозернистый известняк). Для нагрева до требуемых температур в ЯВД установлена система электрического нагрева, содержащая токоподводящие элементы из графита 3 и электроизолирующие элементы: втулку 4 и шайбы 5 из оксида алюминия или нитрида бора.
Твердосплавное основание 6 из карбида вольфрама и кобальта собирают со слоем 7 алмазного порошка в защитной ампуле 8 из титановой фольги так, что слой 7 находится в контакте с твердосплавным основанием 6 (фиг. 1-3). Сборку, содержащую твердосплавное основание 6 и слой 7 алмазного порошка в защитной ампуле 8 помещают внутрь электроизолирующей втулки 4, при этом на стороне расположения слоя 7 в контакте с торцом ампулы 8 размещают основной металлический элемент 9 из титана, циркония или их сплава (фиг. 1-3), а на стороне слоя твердосплавного основания 6, противоположной стороне, контактирующей со слоем 7, может быть размещен дополнительный металлический элемент 10 из титана, циркония или их сплава (фиг. 3). Металлические элементы 9, 10 размещают преимущественно симметрично относительно продольной оси 11 ЯВД 1. При этом твердосплавное основание 6, слой 7 алмазного порошка и защитная ампула 8 размещаются по существу также симметрично относительно продольной оси 11. Диаметры металлических элементов 9, 10 не менее диаметров слоя алмазного порошка 7 и твердосплавного основания 6 соответственно. Оставшееся пространство полости электроизолирующей втулки 4 заполняют средой 12, передающей давление, из хлорида натрия или хлорида цезия, с торцов закрывают электроизолирующими шайбами 5. Снаружи размещают токоподводящие элементы 3.
Далее, ЯВД 1 нагружают известным в технике способом до давления 5-7 ГПа при комнатной температуре. При этом в результате протекания в основном металлическом элементе 9 фазового перехода α→ω в зоне непосредственной близости к слою 7 алмазного порошка происходит повышение давления до 6-9 ГПа соответственно. При дальнейшем нагреве ЯВД 1 до температуры плавления эвтектики Co-WC это обеспечивает образование слоя алмазного поликристалла с улучшенными характеристиками. Наличие дополнительного металлического элемента 10 обеспечивает дополнительное повышение давления в ЯВД 1 с дополнительным улучшением характеристик получаемой алмазно-твердосплавной пластины. При этом основные технологические параметры процесса (усилие пресса, мощность и длительность выдержки при нагреве) остаются неизменными по сравнению со способом, в котором металлические элементы 9, 10 не используются.
В процессе дальнейшей выдержки ЯВД 1 при повышении температуры в металлических элементах 9, 10 происходит обратный переход ω→α, сопровождающийся положительным (с увеличением объема металлических элементов) объемным эффектом, (около 2%), оказывающим дополнительное стабилизирующее влияние на давление в ЯВД 1 в непосредственной близости к местам расположения металлических элементов 9, 10. Кроме того, использование металлических элементов 9, 10, благодаря их высокой теплопроводности, позволяет организовать более однородное температурное поле внутри ЯВД 1.
Промышленная применимость
Далее настоящее изобретение пояснено примерами конкретного осуществления.
Провели испытания алмазно-твердосплавных пластин, полученных согласно вариантам способа по настоящему изобретению в сравнении с пластинами контрольной партии, полученными без использования металлических элементов. Испытывали пластины типоразмера 1313 (диаметр 13,44 мм; высота 13,2 мм), спеченные при следующих условиях: давление 5,5 ГПа, температура 1480°С, время изотермической выдержки 12 минут. Исходная сборка представляла собой твердосплавное основание из сплава карбида вольфрама и кобальта марки ВК15 диаметром 14,5 мм, помещенное в защитную ампулу из титановой фольги вместе с 1,5 г микропорошка алмаза зернистостью 20/14 мкм. Высота одной сборки составила 15 мм. Давление 5,5 ГПа в ЯВД получали при усилии одноосного пресса 20000 кН. Температуру 1480°С обеспечивали при мощности нагрева 4,5 кВт. Обработку заготовок пластин в размер производили механическим способом.
В каждом примере 1-4 и контрольной партии изготовили не менее 30 пластин. Для оценки качества получаемых алмазно-твердосплавных пластин использовали усредненные результаты испытаний резцов на абразивную стойкость при точении заготовки из белого гранита (Мансуровское месторождение, Башкортостан). Абразивную стойкость ε определяли как отношение убыли массы резца к массе снятого гранита (мг/г). Для контрольной партии абразивная стойкость ε составила 6,0 мг/г.
Ввиду малой толщины титановой фольги защитной ампулы этой толщиной пренебрегли при расчете отношения объема металлических элементов к объему обрабатываемых материалов твердосплавного основания и алмазного порошка.
Пример 1. Сборка твердосплавного основания со слоем алмазного порошка соответствовала варианту согласно фиг. 1. Использовали один металлический элемент в виде диска из титана диаметром 14,5 мм и высотой 3 мм на одну сборку высотой 15 мм. Таким образом, объем металлического элемента составил 20% от объема обрабатываемых материалов.
При испытании абразивной стойкости изготовленных таким образом алмазно-твердосплавных пластин получено значение ε=5,4 мг/г (увеличение абразивной стойкости на 10% по сравнению с контрольной партией).
Пример 2. Сборка твердосплавного основания со слоем алмазного порошка соответствовала варианту согласно фиг. 1. Использовали один металлический элемент в виде диска диаметром 14,5 мм и высотой 3 мм из сплава титан-цирконий (содержащего 50% масс. титана) на одну сборку высотой 15 мм. Объем металлического элемента составил 20% от объема обрабатываемых материалов.
При испытании абразивной стойкости изготовленных таким образом алмазно-твердосплавных пластин получили значение ε=5,2 мг/г (увеличение абразивной стойкости на 13% по сравнению с контрольной партией).
Пример 3. Сборки твердосплавного основания со слоем алмазного порошка соответствовали варианту согласно фиг. 2. Использовали один общий металлический элемент в виде диска диаметром 14,5 мм из титана высотой 3 мм на две сборки общей высотой 30 мм. Объем металлического элемента составил 10% от объема обрабатываемых материалов.
При испытании абразивной стойкости изготовленных таким образом алмазно-твердосплавных пластин получили значение ε=5,0 мг/г (увеличение абразивной стойкости на 17% по сравнению с контрольной партией).
Пример 4. Сборки твердосплавного основания со слоем алмазного порошка соответствовали варианту согласно фиг. 3. Использовали три металлических элемента в виде дисков из циркония диаметром 14,5 мм и высотой 3 мм каждый на две сборки общей высотой 30 мм. Общий объем трех металлических элементов составил 30% от объема обрабатываемых материалов.
При испытании абразивной стойкости изготовленных таким образом алмазно-твердосплавных пластин получено значение ε=4,5 мг/г (увеличение абразивной стойкости на 25% по сравнению с контрольной партией).
Claims (4)
1. Способ изготовления алмазно-твердосплавной пластины, включающий размещение в защитной ампуле слоя алмазного порошка в контакте с твердосплавным основанием из карбида вольфрама и кобальта, помещение упомянутой ампулы в ячейку высокого давления и последующую пропитку слоя алмазного порошка расплавом кобальта, находящегося в твердосплавном основании, отличающийся тем, что перед пропиткой со стороны слоя алмазного порошка на торце защитной ампулы размещают основной металлический элемент из титана, циркония или их сплава, а пропитку осуществляют при давлении 5-7 ГПа.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед пропиткой на стороне твердосплавного основания, противоположной стороне, контактирующей со слоем алмазного порошка, размещают дополнительный металлический элемент из титана, циркония или их сплава.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что основной и дополнительный металлические элементы размещают симметрично относительно продольной оси ячейки высокого давления.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что суммарный объем металлических элементов составляет от 10 до 30% от суммарного объема твердосплавного основания и алмазного порошка.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2820688C1 true RU2820688C1 (ru) | 2024-06-07 |
Family
ID=
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1302610A (ru) * | 1970-12-11 | 1973-01-10 | ||
US3745623A (en) * | 1971-12-27 | 1973-07-17 | Gen Electric | Diamond tools for machining |
US6342301B1 (en) * | 1998-07-31 | 2002-01-29 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Diamond sintered compact and a process for the production of the same |
UA85947C2 (ru) * | 2007-07-04 | 2009-03-10 | Інститут Проблем Матеріалознавства Ім. І.М.Францевича Нан України | Способ изготовления алмазно-твердосплавного макрокомпозитного материала |
EP2475482A1 (en) * | 2009-09-11 | 2012-07-18 | Element Six Limited | Polycrystalline diamond composite compact |
CN104690274A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-06-10 | 江汉石油钻头股份有限公司 | 一种聚晶金刚石-硬质合金复合片及其制备方法 |
RU2607393C1 (ru) * | 2015-08-04 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук | Способ получения композиционной алмазосодержащей матрицы с повышенным алмазоудержанием на основе твердосплавных порошковых смесей |
RU2679808C1 (ru) * | 2017-12-25 | 2019-02-13 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента" - АО "ВНИИАЛМАЗ" | Алмазный инструмент на металлической связке для обработки твердых материалов |
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1302610A (ru) * | 1970-12-11 | 1973-01-10 | ||
US3745623A (en) * | 1971-12-27 | 1973-07-17 | Gen Electric | Diamond tools for machining |
US6342301B1 (en) * | 1998-07-31 | 2002-01-29 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Diamond sintered compact and a process for the production of the same |
UA85947C2 (ru) * | 2007-07-04 | 2009-03-10 | Інститут Проблем Матеріалознавства Ім. І.М.Францевича Нан України | Способ изготовления алмазно-твердосплавного макрокомпозитного материала |
EP2475482A1 (en) * | 2009-09-11 | 2012-07-18 | Element Six Limited | Polycrystalline diamond composite compact |
CN104690274A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-06-10 | 江汉石油钻头股份有限公司 | 一种聚晶金刚石-硬质合金复合片及其制备方法 |
RU2607393C1 (ru) * | 2015-08-04 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук | Способ получения композиционной алмазосодержащей матрицы с повышенным алмазоудержанием на основе твердосплавных порошковых смесей |
RU2679808C1 (ru) * | 2017-12-25 | 2019-02-13 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента" - АО "ВНИИАЛМАЗ" | Алмазный инструмент на металлической связке для обработки твердых материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20210164295A1 (en) | Metal Matrix Compositions and Methods for Manufacturing Same | |
KR100380510B1 (ko) | 개선된물성을갖는지지된다결정성콤팩트및그의제조방법 | |
Wentorf et al. | Sintered superhard materials | |
CA2619526C (en) | Manufacture of thermally stable cutting elements | |
JP4624649B2 (ja) | 切削エレメント製作方法及びそれを含むドリルビット | |
US8328891B2 (en) | Methods of forming thermally stable polycrystalline diamond cutters | |
SE447241B (sv) | Hogtempereratur- och hogtrycksprocess for framstellning av en sintrad polykristallin presskropp av kubisk bornitrid | |
US8617274B2 (en) | Pulsed electrical field assisted or spark plasma sintered polycrystalline ultra hard material and thermally stable ultra hard material cutting elements and compacts and methods of forming the same | |
GB2461198A (en) | Thermally stable sintered cutting element with catalyst removed | |
US20140305045A1 (en) | Self-renewing cutting surface, tool and method for making same using powder metallurgy and densification techniques | |
JPH0791567B2 (ja) | 焼結方法 | |
RU2820688C1 (ru) | Способ изготовления алмазно-твердосплавных пластин | |
US8663540B2 (en) | Expanded graphite foil heater tube assembly and method of use | |
US20160325354A1 (en) | Compressive Sintering Apparatus Comprising Protected Opposing Rams | |
Leichtfried | 12 Refractory metals | |
US20030154913A1 (en) | High pressure and high temperature apparatus | |
JP2012087042A (ja) | 二硼化チタン系焼結体及びその製造方法 | |
JPH0816253B2 (ja) | ダイヤモンドおよび立方晶系窒化ホウ素圧縮体の製造方法 | |
JP2004169064A (ja) | 銅−タングステン合金およびその製造方法 | |
US20230183862A1 (en) | Producing polycrystalline diamond compact cutters with coatings | |
WO2024141462A1 (en) | System for processing a body of polycrystalline diamond material | |
WO2024141457A1 (en) | Method of processing a body of polycrystalline diamond material | |
WO2024141466A1 (en) | Method of processing a plurality of bodies of polycrystalline diamond material | |
Majumdar et al. | Experimental Study of Aluminum Metal Matrix Composite Using Electrodischarge Machine: A Review | |
WO2024141461A1 (en) | Method of processing a body of polycrystalline diamond material |