WO2018230212A1 - 表面被覆切削工具 - Google Patents

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翔太 野▲崎▼
文博 吉川
小村 篤史
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Definitions

  • the present invention relates to a surface-coated cutting tool.
  • a surface-coated cutting tool provided with a multilayer of an inner layer and an outer layer on a substrate.
  • the inner layer is formed of a compound containing at least one of Al, at least one of Cr and V, and at least one element selected from nitrogen, carbon, and oxygen, and is mainly a cubic compound. Consists of.
  • the outer layer is formed of a nitride, carbonitride, or oxycarbonitride containing at least one of Al, Cr, and V, and is mainly composed of a hexagonal compound.
  • the outer layer is characterized by having a larger Al content than the inner layer.
  • This surface-coated cutting tool is provided with an inner layer and an outer layer, thereby improving welding resistance and wear resistance.
  • the welding resistance may be lowered during processing.
  • the coating layer for tools is generally damaged from the outer layer, and during the cutting process, the outer layer mainly composed of hexagonal compound is damaged first, specifically, delamination and wear. There is a possibility. As a result, the welding resistance is deteriorated, the coating layer is peeled off by the welding, and the cutting tool is further damaged.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and aims to improve the welding resistance and wear resistance of a surface-coated cutting tool and can be realized as the following modes.
  • a surface-coated cutting tool having a single-layer coating layer made of a composite nitride of Cr, Al, and V on the surface of a tool base, wherein the composite nitride has a composition formula: Cr a Al b V c When expressed by N, 0.11 ⁇ a ⁇ 0.26 0.73 ⁇ b ⁇ 0.85 0 ⁇ c ⁇ 0.04 a + b + c 1 (where a, b, and c are atomic ratios) Satisfied surface-coated cutting tool.
  • the surface-coated cutting tool having this configuration has a single-layer coating layer composed of a composite nitride of Cr, Al, and V having a specific composition formula, the welding resistance and wear resistance of the surface-coated cutting tool are improved.
  • the peak intensity of the (111) plane of the cubic crystal is IA
  • the peak intensity of the (100) plane of the hexagonal crystal is IB.
  • the value of the peak intensity ratio (IA / IB) represents the abundance ratio of cubic crystals to hexagonal crystals, and if it is less than 1.5, the influence of hexagonal crystals becomes dominant, and the hardness of the coating layer tends to decrease, and the resistance to welding Is improved, but the wear resistance may be deteriorated. On the other hand, if it is larger than 5.8, the influence of cubic crystals becomes dominant, the coating layer hardness increases and the wear resistance is improved, but the welding resistance may be deteriorated. If the peak intensity ratio (IA / IB) is in the range of 1.5 or more and 5.8 or less, a coating layer having both welding resistance and wear resistance, that is, a coating having cubic and hexagonal characteristics become a layer. *
  • the peak intensity of the cubic (111) plane is IA
  • the peak intensity of the cubic (200) plane is IC.
  • the value of the peak intensity ratio (IA / IC) defines the intensity ratio of the cubic crystal (111) to the cubic crystal (200).
  • the above ratio of the non-oriented coating layer is about 0.9, and by setting it to 0.9 or more, the fracture resistance can be improved.
  • a surface-coated cutting tool having improved welding resistance and wear resistance can be realized.
  • the surface-coated cutting tool has a single-layer coating layer made of a composite nitride of Cr (chromium), Al (aluminum), and V (vanadium) on the surface of the tool base.
  • a composite nitride of Cr (chromium), Al (aluminum), and V (vanadium) on the surface of the tool base.
  • a “single layer coating layer” is a coating layer composed of substantially the same element, and is a coating in which an interface with a difference in constituent elements is not observed by observation with a scanning electron microscope (SEM). Means layer.
  • Tool substrate As the tool substrate, those which have been widely used in the field of cutting tools can be appropriately used, and are not particularly limited.
  • a sintered body is preferably exemplified.
  • the cemented carbide include WC-based cemented carbides such as WC—Co alloys, WC—TiC—Co alloys, and WC—TiC—TaC—Co alloys. *
  • the surface-coated cutting tool can be applied to various conventionally known cutting tools used for cutting.
  • Preferred examples of the surface-coated cutting tool include a cutting edge exchangeable tip for cutting or milling (cutting insert, throw-away tip), drill, end mill, metal saw, gear cutting tool, reamer, and tap.
  • a grooving tool (cutting insert) 1 as a surface-coated cutting tool is shown.
  • the grooving tool 1 has a substantially parallelogram shape in a side view.
  • the grooving tool 1 has corner portions 1A protruding.
  • the grooving tool 1 is screwed to the holder 3 and can be exchanged. *
  • the coating layer in the surface-coated cutting tool is formed on the surface of the tool base.
  • the coating layer is a single layer made of a composite nitride of Cr, Al, and V.
  • the welding resistance and wear resistance of the surface-coated cutting tool are improved.
  • the coating layer becomes a cubic single phase, and it is difficult to exhibit the hexagonal characteristics.
  • the covering layer has a hexagonal crystal as the main phase, and it is difficult to exhibit cubic characteristics. Therefore, by setting “0.73 ⁇ b ⁇ 0.85”, cubic and hexagonal crystals are mixed in a single coating layer, and the excellent characteristics of cubic and hexagonal crystals are exhibited in the coating layer. be able to.
  • V has a low oxidation start temperature and preferentially adsorbs oxygen to form V 2 O 5 .
  • V 2 O 5 is expected to have an effect of maintaining good sliding between the coating layer and the work material.
  • “0.04 ⁇ c” the effect of V 2 O 5 becomes dominant, and the hardness and heat resistance of the coating layer tend to decrease. Therefore, by setting “0 ⁇ c ⁇ 0.04”, it is possible to keep good slippage of the work material while maintaining the hardness and heat resistance of the coating layer.
  • the thickness of the single-layer coating layer made of the composite nitride of Cr, Al, and V is not particularly limited.
  • the thickness of the single-layer coating layer is preferably 0.5 ⁇ m or more, more preferably 0.8 ⁇ m or more, and particularly preferably 1.5 ⁇ m, from the viewpoint of ensuring sufficient welding resistance and wear resistance. That's it.
  • the thickness of a coating layer is 10 micrometers or less normally. The thickness of the coating layer can be measured by cutting a surface-coated cutting tool and observing the cross section with an SEM. *
  • FIG. 3 shows an example of measurement results of X-ray diffraction measured using an X-ray diffractometer using Cu—K ⁇ rays.
  • the horizontal axis in FIG. 3 is the diffraction angle 2 ⁇ at the peak position.
  • the vertical axis represents the diffraction intensity.
  • the peaks of the cubic (111) plane, cubic (200) plane, and hexagonal (100) plane are observed at the following positions, respectively. Presence of hexagonal crystals and cubic crystals can be confirmed by the presence or absence of peaks at these positions.
  • the peak intensity of the cubic (111) plane is IA
  • the peak intensity of the hexagonal (100) plane is IB.
  • the value of the intensity ratio (IA / IB) is preferably in the following range. That is, the value of the peak intensity ratio (IA / IB) is preferably 1.5 or more and 5.8 or less, and more preferably 5.5 or more and 5.8 or less.
  • the value of the peak intensity ratio (IA / IB) represents the abundance ratio of cubic crystals to hexagonal crystals, and if it is less than 1.5, the influence of hexagonal crystals becomes dominant, and the hardness of the coating layer tends to decrease, and the resistance to welding Is improved, but the wear resistance may be deteriorated. On the other hand, if it is larger than 5.8, the influence of cubic crystals becomes dominant, the coating layer hardness increases and the wear resistance is improved, but the welding resistance may be deteriorated. If the peak intensity ratio (IA / IB) is in the range of 1.5 to 5.8, the coating layer having both welding resistance and wear resistance, that is, excellent characteristics of cubic and hexagonal crystals. It becomes a covering layer. *
  • the peak intensity ratio (IA / IC) value is 0.9 or more. It is preferable that it is 1.6 or more.
  • the upper limit of the peak intensity ratio (IA / IC) is usually 5.0.
  • the value of the peak intensity ratio (IA / IC) defines the intensity ratio of the cubic crystal (111) to the cubic crystal (200).
  • the above ratio of the non-oriented coating layer is about 0.9, and by setting it to 0.9 or more, the fracture resistance can be improved.
  • Coating layer other than single-layer coating layer made of composite nitride of Cr, Al, and V The surface-coated cutting tool of the present embodiment has a single-layer coating layer made of composite nitride of Cr, Al, and V Other coating layers (hereinafter referred to as “other coating layers”) may be included. Although it does not specifically limit as another coating layer, For example, TiN, TiCN, TiAlN, CrAlN is illustrated suitably.
  • the thickness of the other coating layer is not particularly limited.
  • the other coating layer may be located on the inner side (tool base side) or on the outer side of the single-layer coating layer made of a composite nitride of Cr, Al, and V.
  • the number of other coating layers is not particularly limited, and may be either a single layer or a multilayer. Moreover, when the other coating layer is a multilayer, layers having the same composition may be laminated, or layers having different compositions may be laminated.
  • V cubic and hexagonal crystals can be mixed and the characteristics of the coating layer can be improved.
  • V has a low oxidation start temperature and preferentially adsorbs oxygen to form V 2 O 5 .
  • V 2 O 5 is expected to have an effect of maintaining good sliding between the coating layer and the work material.
  • the method for producing a surface-coated cutting tool is not particularly limited.
  • a single coating layer made of a composite nitride of Cr, Al, and V can be formed on the surface of the tool base by an arc ion plating evaporation method.
  • a desired surface-coated cutting tool can be obtained by controlling the surface coating formation conditions.
  • the coating layer made of a composite nitride of Cr, Al, and V formed on the surface of the tool base is a single layer. Therefore, one type of target (evaporation source) is used to form this coating layer. Used. As the target, an alloy target containing Al, Cr, and V is used, and nitrogen gas is used as a reaction gas.
  • a JIS standard K type cemented carbide and a chip shape for grooving were used as a tool base.
  • the tool base was placed in a cathode arc ion plating apparatus.
  • the chamber was depressurized by a vacuum pump, and the tool substrate was heated to a temperature of 500 ° C. by a heater installed in the apparatus, and evacuation was performed until the pressure in the chamber reached 4.0 ⁇ 10 ⁇ 3 Pa.
  • argon gas was introduced to maintain the pressure in the chamber at 1.0 Pa, the voltage of the substrate bias power supply was gradually increased to ⁇ 350 V, and the surface of the tool substrate was cleaned for 20 minutes. Thereafter, argon gas was exhausted.
  • an alloy target containing Al, Cr, and V is set in the above apparatus, and while introducing nitrogen gas as a reaction gas, the substrate temperature is 500 ° C., the reaction gas pressure is 1.0 Pa, and the substrate bias voltage is ⁇ 30 V. While maintaining this, an arc current of 100 A was supplied to the cathode electrode to generate metal ions from an arc evaporation source, and a coating layer of 1.5 ⁇ m was formed on the blade edge.
  • an evaporation source characterized in that the lines of magnetic force extend to the object to be processed and the plasma density of the film forming gas in the vicinity of the object to be processed is much higher than that of the conventional evaporation source.
  • the surface-coated cutting tools of Comparative Examples 1 to 4 were produced by appropriately adjusting the above coating conditions. Thus, surface-coated cutting tools of Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 4 shown in Table 1 below were obtained.
  • the coating layer of the obtained surface-coated cutting tool was measured with an X-ray diffractometer (RINT-TTR3 manufactured by Rigaku) using Cu-K ⁇ rays.
  • RINT-TTR3 manufactured by Rigaku
  • the composition and crystal phase of the surface coating layer are adjusted as shown in Table 1 below by adjusting the content ratios of Al, Cr, and V in the alloy target. Adjusted.
  • Test results The test results are shown in Table 1. *
  • Comparative Example 3 shows the case of a conventional coating layer made of CrAlN.
  • V was not contained, and since the Al content was relatively small, a cubic single phase was obtained. For this reason, since the hexagonal characteristics could not be exhibited, the welding resistance was inferior, welding peeling occurred, and wear progressed due to chipping.
  • Comparative Example 4 since the V content was large, the influence of hexagonal crystals became strong, and the wear progressed. Further, Comparative Example 4 was inferior in heat resistance.
  • the value of the peak intensity ratio (IA / IB) will be examined.
  • the peak intensity ratio (IA / IB) was 1.5 or more and 5.8 or less, and it was confirmed that the wear width was small.
  • Comparative Examples 1 and 3 are only cubic crystals, the value of the peak intensity ratio (IA / IB) cannot be calculated.
  • the peak intensity ratio (IA / IB) value was less than 1.5, and it was confirmed that the wear width was large. From the above results, when the value of the peak intensity ratio (IA / IB) is 1.5 or more and 5.8 or less, it is confirmed that the coating layer has both welding resistance and wear resistance. *
  • the peak intensity ratio (IA / IC) value will be examined.
  • the peak intensity ratio (IA / IC) was 0.9 or more, and it was confirmed that the wear width was small.
  • the peak intensity ratio (IA / IC) value was less than 0.9, and it was confirmed that the wear width was large.
  • the peak intensity ratio (IA / IC) value is 0.9 or more, but the composition of the coating layer is outside the scope of the present invention. From the above results, it was confirmed that when the peak intensity ratio (IA / IC) value is 0.9 or more, the coating layer has both welding resistance and wear resistance. *
  • Example 1 and Example 3 will be compared in detail.
  • Example 1 and Example 3 approximate the value of the peak intensity ratio (IA / IB).
  • the peak intensity ratio (IA / IC) of Example 1 is “0.9”, which is smaller than “1.6” of Example 3.
  • Example 3 is smaller than Example 1. Examination in this way confirms that the wear resistance is very good when the peak intensity ratio (IA / IC) is 1.6 or more.

Abstract

表面被覆切削工具の耐溶着性及び耐摩耗性を向上させる。表面被覆切削工具は、工具基体の表面に、Cr(クロム)とAl(アルミニウム)とV(バナジウム)の複合窒化物からなる単層の被覆層を有する。複合窒化物は、組成式:CraAlbVcNで表した場合に、 0.11≦a≦0.26 0.73≦b≦0.85 0<c≦0.04 a+b+c=1 (但し、a、b、cはいずれも原子比)を満足することを特徴とする。単層の被覆層には、六方晶と立方晶とが混在している。

Description

表面被覆切削工具
本発明は表面被覆切削工具に関する。
表面被覆切削工具として次のものが知られている(特許文献1参照)。すなわち、基材上に、内層及び外層の複層を備えた表面被覆切削工具である。ここで、内層は、Alと、Cr及びVのうちの少なくともいずれかの元素と、窒素、炭素、酸素から選ばれる1種以上の元素とを少なくとも含む化合物にて形成され、主に立方晶化合物からなる。外層は、Al、Cr及びVのうちの少なくともいずれかの元素を含む窒化物、炭窒化物もしくは酸炭窒化物にて形成され、主に六方晶化合物からなる。そして、外層は内層よりも大きなAl含有量を有することを特徴としている。この表面被覆切削工具は、内層及び外層を備えることで、耐溶着性能及び耐摩耗性能を向上させている。
特開2006-26783号公報
しかし、特許文献1の手法では加工中に、耐溶着性能の低下を招くおそれがある。工具用の被覆層は一般的に外層から損傷していくことが知られており、切削加工中に、主に六方晶化合物からなる外層が先に損傷、具体的には、剥離や摩耗してしまう可能性がある。その結果、耐溶着性能が落ちてしまい、溶着による被覆層の剥離が生じて、切削工具の損傷が進行してしまう。 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、表面被覆切削工具の耐溶着性及び耐摩耗性を向上させることを目的とし、以下の形態として実現することが可能である。
(1)工具基体の表面に、CrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層を有する表面被覆切削工具であって、 前記複合窒化物は、 組成式:CrAlNで表した場合に、 0.11≦a≦0.26 0.73≦b≦0.85 0<c≦0.04 a+b+c=1 (但し、a、b、cはいずれも原子比)を満足する表面被覆切削工具。 
この構成の表面被覆切削工具では、特定の組成式のCrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層を有するから、表面被覆切削工具の耐溶着性及び耐摩耗性が向上する。 
(2)前記単層の被覆層には、六方晶と立方晶とが混在している請求項1に記載の表面被覆切削工具。 
この構成の表面被覆切削工具では、単層の被覆層に、六方晶と立方晶とが混在しているから、表面被覆切削工具の耐溶着性及び耐摩耗性が向上する。 
(3)前記単層の被覆層をX線回折で測定し、 前記立方晶の(111)面のピーク強度をIAとし、 前記六方晶の(100)面のピーク強度をIBとした際に、 ピーク強度比(IA/IB)の値が1.5以上5.8以下である請求項2に記載の表面被覆切削工具。 
ピーク強度比(IA/IB)の値は、六方晶に対する立方晶の存在比率を表し、1.5未満では六方晶の影響が支配的となり、被覆層硬度が低下する傾向にあり、耐溶着性は向上するが、耐摩耗性が劣化してしまうおそれがある。 他方、5.8より大きいと、立方晶の影響が支配的となり、被覆層硬度が上昇し、耐摩耗性は向上するが、耐溶着性が劣化してしまうおそれがある。 ピーク強度比(IA/IB)の値が1.5以上5.8以下の範囲であれば、耐溶着性及び耐摩耗性を併せ持った被覆層、すなわち、立方晶と六方晶の特性をもつ被覆層となる。 
(4)前記単層の被覆層をX線回折で測定し、 前記立方晶の(111)面のピーク強度をIAとし、 前記立方晶の(200)面のピーク強度をICとした際に、 ピーク強度比(IA/IC)の値が0.9以上である請求項2又は3に記載の表面被覆切削工具。 
ピーク強度比(IA/IC)の値は、立方晶(200)に対する立方晶(111)の強度比率を規定するものである。無配向の被覆層の上記の比率は0.9程度であり、0.9以上とすることで、耐欠損性を向上させることができる。
本発明によれば、耐溶着性及び耐摩耗性が向上した表面被覆切削工具を実現することができる。
表面被覆切削工具の一例の斜視図である。 表面被覆切削工具の一例の平面図である。 X線回折による被覆層の測定結果を示す説明図である。
1.表面被覆切削工具の構成 表面被覆切削工具は、工具基体の表面に、Cr(クロム)とAl(アルミニウム)とV(バナジウム)の複合窒化物からなる単層の被覆層を有する。複合窒化物は、組成式:CrAlNで表した場合に、 0.11≦a≦0.26 0.73≦b≦0.85 0<c≦0.04 a+b+c=1 (但し、a、b、cはいずれも原子比)を満足することを特徴とする。 なお、「単層の被覆層」とは、実質、同一の元素により構成された被覆層の事であり、SEM(走査型電子顕微鏡)による観察で、構成元素の違いを伴う界面が観察されない被覆層を意味する。 
(1)工具基体 工具基体としては、切削工具の分野において従来から広く用いられてきたものを適宜用いることができ、特に限定されない。例えば、工具基体として、超硬合金、サーメット、立方晶型窒化硼素焼結体、セラミックス(炭化珪素、窒化珪素、窒化アルミニウム、酸化アルミニウム、炭化珪素、炭化チタン、及びそれらの複合材料等)、ダイヤモンド焼結体が好適に例示される。超硬合金として、WC-Co系合金、WC-TiC-Co系合金、WC-TiC-TaC-Co系合金等のWC基超硬合金を例示できる。 
(2)表面被覆切削工具の種類 表面被覆切削工具は、切削加工に用いられる従来公知の様々な切削工具に適用することができる。表面被覆切削工具として、旋削加工用又はフライス加工用刃先交換型チップ(切削インサート、スローアウェイチップ)、ドリル、エンドミル、メタルソー、歯切工具、リーマ、タップを好適に例示できる。 ここで、表面被覆切削工具の一例について、図1、2を参照しつつ説明する。ここでは、表面被覆切削工具としての溝入れ加工用工具(切削インサート)1を示している。溝入れ加工用工具1は、側面視で略平行四辺形状をなしている。溝入れ加工用工具1は、角部1Aが突出している。溝入れ加工用工具1は、ホルダー3にねじ止めされ、交換可能とされている。 
(3)被覆層 表面被覆切削工具における被覆層は、工具基体の表面に形成されている。被覆層は、CrとAlとVの複合窒化物からなる単層とされている。複合窒化物は、組成式:CrAlNで表した場合に、下記の関係式を満たしている。 0.11≦a≦0.26 0.73≦b≦0.85 0<c≦0.04 a+b+c=1 
上記組成式におけるa、b、cが下記の関係式を満たしていることが好ましい。 0.19≦a≦0.26 0.73≦b≦0.80 0<c≦0.03 a+b+c=1 
a、b、cが上記の関係式を満たしている場合には、表面被覆切削工具の耐溶着性及び耐摩耗性が向上する。 なお、「b<0.73」であると、被覆層が、立方晶の単一相になり、六方晶の特性を発揮することが困難となる。他方、「0.85<b」であると、被覆層が、六方晶が主相になり、立方晶の特性を発揮することが困難となる。よって、「0.73≦b≦0.85」とすることで、単層の被覆層に、立方晶及び六方晶を混在させて、被覆層に立方晶及び六方晶の優れた特性を発揮させることができる。 
また、被覆層では、「0<c」とされており、V成分は必須とされている。Vを添加することで被覆層と被削材の摺動性を向上させることができる。Vは酸化開始温度が低く、優先的に酸素を吸着しVを形成する。Vには被覆層と被削材の滑りを良好に保つ効果が期待される。しかし、「0.04<c」となると、Vの効果が支配的となり、被覆層の硬度、及び耐熱性の低下をもたらす傾向にある。よって、「0<c≦0.04」とすることで、被覆層の硬度、及び耐熱性を維持した状態で、被削材の滑りを良好に保つことができる。 
CrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層の厚みは、特に限定されない。この単層の被覆層の厚みは、十分な耐溶着性及び耐摩耗性を確保する点から、好ましくは0.5μm以上であり、より好ましくは0.8μm以上であり、特に好ましくは1.5μm以上である。なお、被覆層の厚みは、通常10μm以下である。 被覆層の厚みは、表面被覆切削工具を切断し、その断面をSEMにより観察して測定することができる。 
単層の被覆層には、六方晶と立方晶とが混在している。六方晶と立方晶とが混在していることについては、単層の被覆層のX線回折により確認することができる。図3にCu-Kα線を用いたX線回折装置を用いて測定したX線回折の測定結果の一例を示す。図3の横軸は、ピーク位置の回折角2θである。縦軸は、回折強度である。立方晶の(111)面、立方晶の(200)面、六方晶の(100)面のピークは、それぞれ下記の位置に観察される。これらの位置でのピークの有無により、六方晶と立方晶の存在を確認することができる。本実施形態では、六方晶及び立方晶が混在していることから、六方晶及び立方晶のいずれのピークも観察される。 ・立方晶の(111)面のピーク…37.7° ・立方晶の(200)面のピーク…43.8° ・六方晶の(100)面のピーク…32.6° 
本実施形態では、単層の被覆層をX線回折で測定し、立方晶の(111)面のピーク強度をIAとし、六方晶の(100)面のピーク強度をIBとした際に、ピーク強度比(IA/IB)の値が以下の範囲であることが好ましい。すなわち、ピーク強度比(IA/IB)の値が、1.5以上5.8以下であることが好ましく、5.5以上5.8以下であることがより好ましい。 ピーク強度比(IA/IB)の値は、六方晶に対する立方晶の存在比率を表し、1.5未満では六方晶の影響が支配的となり、被覆層硬度が低下する傾向にあり、耐溶着性は向上するが、耐摩耗性が劣化してしまうおそれがある。 他方、5.8より大きいと、立方晶の影響が支配的となり、被覆層硬度が上昇し、耐摩耗性は向上するが、耐溶着性が劣化してしまうおそれがある。 ピーク強度比(IA/IB)の値が1.5以上5.8以下の範囲であれば、耐溶着性及び耐摩耗性を併せ持った被覆層、すなわち、立方晶と六方晶の優れた特性をもつ被覆層となる。 
本実施形態では、単層の被覆層をX線回折で測定し、立方晶の(200)面のピーク強度をICとした際に、ピーク強度比(IA/IC)の値が0.9以上であることが好ましく、1.6以上であることがより好ましい。なお、ピーク強度比(IA/IC)の値の上限値は、通常5.0である。 ピーク強度比(IA/IC)の値は、立方晶(200)に対する立方晶(111)の強度比率を規定するものである。無配向の被覆層の上記の比率は0.9程度であり、0.9以上とすることで、耐欠損性を向上させることができる。 
(4)CrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層以外の被覆層 本実施形態の表面被覆切削工具には、CrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層以外の被覆層(以下、「他の被覆層」という)を有していてもよい。 他の被覆層としては、特に限定されないが、例えば、TiN、TiCN、TiAlN、CrAlN、が好適に例示される。他の被覆層の厚みは、特に限定されない。他の被覆層は、CrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層よりも、内側(工具基体側)に位置してもよいし、外側に位置してもよい。また、他の被覆層の層の数は特に限定されず、単層、複層のいずれであってもよい。また、他の被覆層が複層である場合には、同一組成の層が積層されていても
よいし、異なる組成の層が積層されていてもよい。 
(5)実施形態の表面被覆切削工具の効果 本実施形態の表面被覆切削工具では、CrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層内に六方晶と立方晶が混在している。この単層の被覆層は、従来技術(上述の特許文献1)の積層膜と比較して硬質であり、被覆層のパフォーマンス低下を引き起こしにくいと考えられ、切削性能の向上につながると推測される。 本実施形態の表面被覆切削工具では、被削材と工具表面の親和性を低減することにより、すなわち、被覆層中の鉄系元素を減らすことにより、耐溶着性能が既存品より向上する。また、Al、Cr、Vの量を制御することで、立方晶と六方晶を混相させ被覆層の特性を向上させることができる。 被覆層にVを添加することで、被覆層と被削材の摺動性を向上させることができる。Vは酸化開始温度が低く、優先的に酸素を吸着しVを形成する。Vには被覆層と被削材の滑りを良好に保つ効果が期待される。 (111)配向をさせること、すなわち、ピーク強度比(IA/IC)の値を0.9以上とすることで、耐欠損性能や、耐チッピング性能が向上し、工具寿命が延長する。ここで、耐チッピング性能とは、工具が細かく欠けにくい性能をいう。 
2.表面被覆切削工具の製造方法 表面被覆切削工具の製造方法は特に限定されない。例えば、アークイオンプレーティング蒸発法により、工具基体の表面に、CrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層を形成することができる。この製造方法において、表面被覆の形成条件を制御することによって所望の表面被覆切削工具を得ることができる。本実施形態では、工具基体の表面に形成される、CrとAlとVの複合窒化物からなる被覆層は単層であるため、この被覆層の形成には1種類のターゲット(蒸発源)が用いられる。ターゲットとしては、Al、Cr、及びVを含有する合金製ターゲットを用い、反応ガスとして窒素ガスを用いる。
実施例により本発明を更に具体的に説明する。 
1.表面被覆切削工具の作製 工具基体として、グレードがJIS規格K種の超硬合金、チップ形状が溝入れ加工用のものを用いた。工具基体を、カソードアークイオンプレーティング装置に設置した。 真空ポンプによりチャンバー内を減圧するとともに、装置内に設置されたヒーターにより工具基体を温度500℃に加熱し、チャンバー内の圧力が4.0×10-3Paとなるまで真空引きを行った。次に、アルゴンガスを導入してチャンバー内の圧力を1.0Paに保持し、基体バイアス電源の電圧を徐々に上げながら、-350Vとし、工具基体の表面のクリーニングを20分間行った。その後、アルゴンガスを排気した。 次いで、上記装置にAl、Cr、及びVを含有する合金製ターゲットをセットし、反応ガスとして窒素ガスを導入しながら、基体温度500℃、反応ガス圧1.0Pa、基体バイアス電圧を-30Vに維持したまま、カソード電極に100Aのアーク電流を供給し、アーク式蒸発源から金属イオンを発生させ、刃先に1.5μmの被覆層を形成した。本発明には磁力線が被処理体まで伸び、被処理体近傍における成膜ガスのプラズマ密度が従来の蒸発源に比べ格段に高いことを特徴とする蒸発源を用いた。比較例1~4の表面被覆切削工具は、前記の被覆条件を適宜調整することで製造した。 このようにして、下記表1に示す、実施例1~4、比較例1~4の表面被覆切削工具を得た。得られた表面被覆切削工具の被覆層を、Cu-Kα線を用いたX線回折装置(リガク製のRINT-TTR3)にて測定した。 なお、実施例1~4、比較例1~4では、合金製ターゲットのAl、Cr、及びVの含有割合を調整することにより、表面の被覆層の組成及び結晶相を下記の表1のように調整した。 
2.耐摩耗性試験 各表面被覆切削工具を用いて、以下の条件による突切り加工を行い、300pass後の刃先の前逃げ摩耗幅を測定した。切削条件は、被削材をSUS304(Φ20)とし、切削速度60m/min、送り量0.05mm/revとした。 
3.試験結果 試験結果を表1に示す。 
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
被覆層の組成式CrAlNにて、「0.11≦a≦0.26」、「0.73≦b≦0.85」、「0<c≦0.04」の全てを満たす実施例1~5は、比較例1~4と比べて、摩耗幅が小さく、耐摩耗性が向上したことが確認された。 また、実施例1~4は、溶着剥離によるチッピングがほとんど起きていないことが確認された。 比較例1は、Alの含有量が少ないため、立方晶の単一相となった。このため、六方晶の特性を発揮できないことから耐溶着性が劣り、溶着剥離が起こってチッピングにより摩耗が進行した。 比較例2は、Alの含有量が多いため、六方晶の影響が強くなり、摩耗が進行した。 比較例3は、従来のCrAlNからなる被覆層の場合を示している。比較例3では、Vが含有されておらず、しかもAlの含有量が比較的少ないため、立方晶の単一相となった。このため、六方晶の特性を発揮できないことから耐溶着性が劣り、溶着剥離が起こってチッピングにより摩耗が進行した。 比較例4は、Vの含有量が多いため、六方晶の影響が強くなり、摩耗が進行した。また、比較例4は、耐熱性が劣っていた。 
次に、ピーク強度比(IA/IB)の値について検討する。実施例1~5は、いずれもピーク強度比(IA/IB)の値が1.5以上5.8以下となっており、摩耗幅が小さいことが確認された。 他方、比較例1、3は、立方晶のみであるから、ピーク強度比(IA/IB)の値は計算できない。また、比較例2、4は、ピーク強度比(IA/IB)の値が1.5未満となっており、摩耗幅が大きいことが確認された。 以上の結果から、ピーク強度比(IA/IB)の値が1.5以上5.8以下の場合には、耐溶着性及び耐摩耗性を併せ持った被覆層であることが確認された。 
次に、ピーク強度比(IA/IC)の値について検討する。実施例1~5は、いずれもピーク強度比(IA/IC)の値が0.9以上となっており、摩耗幅が小さいことが確認された。 他方、比較例1、3は、ピーク強度比(IA/IC)の値が0.9未満となっており、摩耗幅が大きいことが確認された。なお、比較例2、4は、ピーク強度比(IA/IC)の値が0.9以上であるが、被覆層の組成が本発明の範囲外である。 以上の結果から、ピーク強度比(IA/IC)の値が0.9以上の場合には、耐溶着性及び耐摩耗性を併せ持った被覆層であることが確認された。 
ここで、実施例1と実施例3とを詳細に比較検討する。実施例1と実施例3は、ピーク強度比(IA/IB)の値については、近似している。しかし、実施例1のピーク強度比(IA/IC)は、「0.9」であり、実施例3の「1.6」に比べて、小さい。摩耗幅を比較すると、実施例3の方が実施例1よりも小さい。このように検討すると、ピーク強度比(IA/IC)が1.6以上であると、耐摩耗性が極めて良好であることが確認される。 
4.実施例の効果 本実施例によれば、低炭素鋼、ステンレス材料、ダクタイル鋳鉄等の刃先に被削材が溶着しやすい材料の切削において、耐溶着性及び耐摩耗性の向上が図れる。よって、長寿命の表面被覆切削工具を提供することができる。 本実施例では、CrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層内に六方晶と立方晶が混在している。この単層の被覆層は、従来技術(上述の特許文献1)の積層品や、立方晶単層品と比較して、耐溶着性に優れており、溶着に起因する工具損傷を軽減することができる。 さらに、ピーク強度比(IA/IC)の値を0.9以上とすることで、耐欠損性に優れた被覆層となり工具寿命を延長できる。 
<他の実施形態(変形例)> なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能である。 
(1)上記実施形態では、溝入れ加工用工具を一例として説明したが、本発明は、切削加工に用いられる様々な切削工具に適用することができる。
1…溝入れ加工用工具11A…角部3…ホルダー

Claims (4)

  1. 工具基体の表面に、CrとAlとVの複合窒化物からなる単層の被覆層を有する表面被覆切削工具であって、



     前記複合窒化物は、



     組成式:CrAl



    で表した場合に、



     0.11≦a≦0.26



     0.73≦b≦0.85



     0<c≦0.04



     a+b+c=1



     (但し、a、b、cはいずれも原子比)を満足する表面被覆切削工具。


  2. 前記単層の被覆層には、六方晶と立方晶とが混在している請求項1に記載の表面被覆切削工具。


  3. 前記単層の被覆層をX線回折で測定し、



     前記立方晶の(111)面のピーク強度をIAとし、



     前記六方晶の(100)面のピーク強度をIBとした際に、



     ピーク強度比(IA/IB)の値が1.5以上5.8以下である請求項2に記載の表面被覆切削工具。


  4. 前記単層の被覆層をX線回折で測定し、



    前記立方晶の(111)面のピーク強度をIAとし、



     前記立方晶の(200)面のピーク強度をICとした際に、



     ピーク強度比(IA/IC)の値が0.9以上である請求項2又は3に記載の表面被覆切削工具。
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