肖長(zhǎng)江+朱玲艷+張恒濤+栗正新
摘 要:本文在鐵基結(jié)合劑中加入Zn和Sn含量分別為0%、2.5%、5%、7.5%、10%和10%、7.5%、5%、2.5%、0%;采用熱壓燒結(jié)制備出不同Zn和Sn含量的鐵基結(jié)合劑樣品,并對(duì)鐵基結(jié)合劑樣品的密度、硬度和耐磨性進(jìn)行了測(cè)試。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:鐵基結(jié)合劑中加入Sn含量在2.5%左右,Zn含量在7.5%左右時(shí),鐵基結(jié)合劑的硬度最高,耐磨性最好。
關(guān)鍵詞: 鐵基結(jié)合劑;Zn-Sn;熱壓燒結(jié);耐磨性
1 前言
金屬結(jié)合劑金剛石工具是目前應(yīng)用最廣泛的一種金剛石磨具,金屬結(jié)合劑工具采用青銅、鐵、鈷、鎳合金為主要結(jié)合材料,磨料把持強(qiáng)度相對(duì)較高,耐溫導(dǎo)熱性能好,耐用[1,2]。在金屬結(jié)合劑中,鐵基結(jié)合劑因具有生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉;與金剛石具有較好的潤(rùn)濕性和較大的附著功;有較好的可成形性和可燒結(jié)性;有較適宜的力學(xué)性能等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用。但由于Fe粉很容易氧化,降低了粉末表面活性,從而影響燒結(jié)過(guò)程的進(jìn)行,使實(shí)際燒結(jié)過(guò)程難以達(dá)到理想的燒結(jié)程度。此外,F(xiàn)e粉在高溫下會(huì)對(duì)金剛石產(chǎn)生較嚴(yán)重的化學(xué)侵蝕作用,嚴(yán)重影響結(jié)合劑對(duì)金剛石的有效把持,導(dǎo)致Fe基金剛石圓鋸片在鋸切過(guò)程中金剛石容易脫落,鋸片壽命短,從而阻礙了Fe基金剛石圓鋸片的廣泛使用,所以在鐵基結(jié)合劑中還常常摻入加Sn、Zn、Co 和WC等成分來(lái)改善鐵基結(jié)合劑的性能。
本文在鐵基結(jié)合劑中加入Zn和Sn含量分別為0%、2.5%、5%、7.5%、10%和10%、7.5%、5%、2.5%、0%,采用熱壓燒結(jié)制備出不同Zn和Sn含量的鐵基結(jié)合劑樣品,并對(duì)鐵基結(jié)合劑樣品的密度、硬度和耐磨性進(jìn)行了測(cè)試。
2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
本文采用的原材料為300目的Fe粉,還原Ni粉以及WC粉,200目的Cu粉、Sn粉和Zn粉,其具體的配方如表1 所示。在配方中,F(xiàn)e 、Ni、Cu粉和WC粉含量保持不變,改變Zn和Sn的含量,但它們總的含量保持為10%,共5個(gè)配方。按照配方稱好各種金屬粉末,在球磨機(jī)中混合均勻,然后裝入石墨模具中,試樣的尺寸為Φ7 mm ×10 mm。采用熱壓燒結(jié)的方法來(lái)燒結(jié)樣品,具體燒結(jié)工藝參數(shù)為燒結(jié)溫度為760℃,壓力為20MPa,保溫時(shí)間10min。[3]
采用阿基米德法來(lái)測(cè)試樣品的密度;硬度測(cè)試在HR- 50A 型洛氏硬度計(jì)上進(jìn)行;耐磨性的測(cè)試采用NMW-1立式萬(wàn)能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī),磨損對(duì)象為白剛玉砂輪。實(shí)驗(yàn)前后試樣質(zhì)量變化即為磨損量。
3 結(jié)果與討論
對(duì)于相同成分的材料來(lái)說(shuō),一般情況下,樣品的密度越高,樣品的耐磨性越好,所以先測(cè)量樣品的密度。不同配方的鐵基結(jié)合劑采用熱壓燒結(jié)后得到的密度如圖1所示。
由圖1 中可以看出,在鐵基結(jié)合劑中加入不同的Zn和Sn含量,隨著鐵基結(jié)合劑中Sn含量的增大,樣品的密度在一定范圍內(nèi)先增大,然后有降低的趨勢(shì);當(dāng)含Sn量為2.5%左右,含Zn量為7.5%時(shí),鐵基結(jié)合劑樣品的密度最高,具體密度值的變化從7.78 g/cm3升高到最大值8.07 g/cm3然后再降低到7.76 g/cm3。
不同的Zn和Sn含量的鐵基結(jié)合劑樣品的硬度變化如圖2所示。
由圖2可知,隨著Sn含量的增加和Zn含量減少,樣品的硬度沒有明顯的變化規(guī)律,在Sn含量和Zn含量分別為2.5%和7.5%時(shí)達(dá)到最大,具體的數(shù)據(jù)為100、97、105、103和100。
金剛石工具在切削過(guò)程中,除了受力復(fù)雜,切削速度高之外 ,同時(shí)還有大量巖粉,碎屑沖刷和研磨樣品,因此要求胎體具有足夠的硬度以增加其抗磨損能力。從物理特性來(lái)講,雖然硬度和耐磨性是兩個(gè)概念,但對(duì)于粉末冶金材料來(lái)講,硬度和耐磨性成正比關(guān)系,也就是說(shuō)硬度越高,其耐磨性相對(duì)就越好。不同配方樣品在相同的條件下磨損量如表2所示。
由表2可以看出,在Sn含量和Zn含量分別為2.5%和7.5%時(shí),磨損量最少。從密度和硬度的數(shù)據(jù)中可以知道,在Sn含量和Zn含量分別為2.5%和7.5%時(shí),樣品的密度和硬度最高,所以磨損量最少其耐磨性相對(duì)較好。
4 結(jié)論
本文研究了在鐵基結(jié)合劑中加入不同含量的Zn和Sn對(duì)鐵基結(jié)合劑樣品的密度、硬度和耐磨性的影響。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:鐵基結(jié)合劑中加入Sn含量在2.5%左右,Zn含量在7.5%左右時(shí),鐵基結(jié)合劑的硬度最高,耐磨性最好。
參考文獻(xiàn)
[1] Luciano J, Guerold S B, Marcello F. Processing and characterization
of impregnated diamond cutting tools using a ferrous metal matrix
[J], Int. J. Refract. Met. H., 2007, 25: 328–335.
[2] 王雙喜,劉雪敬,耿彪,耿林.金屬結(jié)合劑金剛石磨具的研究進(jìn)
展[J].金剛石與磨料磨具工程,2006,154 (4) : 71.
[3] 肖長(zhǎng)江, 趙延軍,尚秋元.燒結(jié)工藝對(duì)鐵基結(jié)合劑金剛石樣品力
學(xué)性能的影響[J].硅酸鹽通報(bào),2011,30(5) : 1068.
摘 要:本文在鐵基結(jié)合劑中加入Zn和Sn含量分別為0%、2.5%、5%、7.5%、10%和10%、7.5%、5%、2.5%、0%;采用熱壓燒結(jié)制備出不同Zn和Sn含量的鐵基結(jié)合劑樣品,并對(duì)鐵基結(jié)合劑樣品的密度、硬度和耐磨性進(jìn)行了測(cè)試。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:鐵基結(jié)合劑中加入Sn含量在2.5%左右,Zn含量在7.5%左右時(shí),鐵基結(jié)合劑的硬度最高,耐磨性最好。
關(guān)鍵詞: 鐵基結(jié)合劑;Zn-Sn;熱壓燒結(jié);耐磨性
1 前言
金屬結(jié)合劑金剛石工具是目前應(yīng)用最廣泛的一種金剛石磨具,金屬結(jié)合劑工具采用青銅、鐵、鈷、鎳合金為主要結(jié)合材料,磨料把持強(qiáng)度相對(duì)較高,耐溫導(dǎo)熱性能好,耐用[1,2]。在金屬結(jié)合劑中,鐵基結(jié)合劑因具有生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉;與金剛石具有較好的潤(rùn)濕性和較大的附著功;有較好的可成形性和可燒結(jié)性;有較適宜的力學(xué)性能等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用。但由于Fe粉很容易氧化,降低了粉末表面活性,從而影響燒結(jié)過(guò)程的進(jìn)行,使實(shí)際燒結(jié)過(guò)程難以達(dá)到理想的燒結(jié)程度。此外,F(xiàn)e粉在高溫下會(huì)對(duì)金剛石產(chǎn)生較嚴(yán)重的化學(xué)侵蝕作用,嚴(yán)重影響結(jié)合劑對(duì)金剛石的有效把持,導(dǎo)致Fe基金剛石圓鋸片在鋸切過(guò)程中金剛石容易脫落,鋸片壽命短,從而阻礙了Fe基金剛石圓鋸片的廣泛使用,所以在鐵基結(jié)合劑中還常常摻入加Sn、Zn、Co 和WC等成分來(lái)改善鐵基結(jié)合劑的性能。
本文在鐵基結(jié)合劑中加入Zn和Sn含量分別為0%、2.5%、5%、7.5%、10%和10%、7.5%、5%、2.5%、0%,采用熱壓燒結(jié)制備出不同Zn和Sn含量的鐵基結(jié)合劑樣品,并對(duì)鐵基結(jié)合劑樣品的密度、硬度和耐磨性進(jìn)行了測(cè)試。
2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
本文采用的原材料為300目的Fe粉,還原Ni粉以及WC粉,200目的Cu粉、Sn粉和Zn粉,其具體的配方如表1 所示。在配方中,F(xiàn)e 、Ni、Cu粉和WC粉含量保持不變,改變Zn和Sn的含量,但它們總的含量保持為10%,共5個(gè)配方。按照配方稱好各種金屬粉末,在球磨機(jī)中混合均勻,然后裝入石墨模具中,試樣的尺寸為Φ7 mm ×10 mm。采用熱壓燒結(jié)的方法來(lái)燒結(jié)樣品,具體燒結(jié)工藝參數(shù)為燒結(jié)溫度為760℃,壓力為20MPa,保溫時(shí)間10min。[3]
采用阿基米德法來(lái)測(cè)試樣品的密度;硬度測(cè)試在HR- 50A 型洛氏硬度計(jì)上進(jìn)行;耐磨性的測(cè)試采用NMW-1立式萬(wàn)能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī),磨損對(duì)象為白剛玉砂輪。實(shí)驗(yàn)前后試樣質(zhì)量變化即為磨損量。
3 結(jié)果與討論
對(duì)于相同成分的材料來(lái)說(shuō),一般情況下,樣品的密度越高,樣品的耐磨性越好,所以先測(cè)量樣品的密度。不同配方的鐵基結(jié)合劑采用熱壓燒結(jié)后得到的密度如圖1所示。
由圖1 中可以看出,在鐵基結(jié)合劑中加入不同的Zn和Sn含量,隨著鐵基結(jié)合劑中Sn含量的增大,樣品的密度在一定范圍內(nèi)先增大,然后有降低的趨勢(shì);當(dāng)含Sn量為2.5%左右,含Zn量為7.5%時(shí),鐵基結(jié)合劑樣品的密度最高,具體密度值的變化從7.78 g/cm3升高到最大值8.07 g/cm3然后再降低到7.76 g/cm3。
不同的Zn和Sn含量的鐵基結(jié)合劑樣品的硬度變化如圖2所示。
由圖2可知,隨著Sn含量的增加和Zn含量減少,樣品的硬度沒有明顯的變化規(guī)律,在Sn含量和Zn含量分別為2.5%和7.5%時(shí)達(dá)到最大,具體的數(shù)據(jù)為100、97、105、103和100。
金剛石工具在切削過(guò)程中,除了受力復(fù)雜,切削速度高之外 ,同時(shí)還有大量巖粉,碎屑沖刷和研磨樣品,因此要求胎體具有足夠的硬度以增加其抗磨損能力。從物理特性來(lái)講,雖然硬度和耐磨性是兩個(gè)概念,但對(duì)于粉末冶金材料來(lái)講,硬度和耐磨性成正比關(guān)系,也就是說(shuō)硬度越高,其耐磨性相對(duì)就越好。不同配方樣品在相同的條件下磨損量如表2所示。
由表2可以看出,在Sn含量和Zn含量分別為2.5%和7.5%時(shí),磨損量最少。從密度和硬度的數(shù)據(jù)中可以知道,在Sn含量和Zn含量分別為2.5%和7.5%時(shí),樣品的密度和硬度最高,所以磨損量最少其耐磨性相對(duì)較好。
4 結(jié)論
本文研究了在鐵基結(jié)合劑中加入不同含量的Zn和Sn對(duì)鐵基結(jié)合劑樣品的密度、硬度和耐磨性的影響。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:鐵基結(jié)合劑中加入Sn含量在2.5%左右,Zn含量在7.5%左右時(shí),鐵基結(jié)合劑的硬度最高,耐磨性最好。
參考文獻(xiàn)
[1] Luciano J, Guerold S B, Marcello F. Processing and characterization
of impregnated diamond cutting tools using a ferrous metal matrix
[J], Int. J. Refract. Met. H., 2007, 25: 328–335.
[2] 王雙喜,劉雪敬,耿彪,耿林.金屬結(jié)合劑金剛石磨具的研究進(jìn)
展[J].金剛石與磨料磨具工程,2006,154 (4) : 71.
[3] 肖長(zhǎng)江, 趙延軍,尚秋元.燒結(jié)工藝對(duì)鐵基結(jié)合劑金剛石樣品力
學(xué)性能的影響[J].硅酸鹽通報(bào),2011,30(5) : 1068.
摘 要:本文在鐵基結(jié)合劑中加入Zn和Sn含量分別為0%、2.5%、5%、7.5%、10%和10%、7.5%、5%、2.5%、0%;采用熱壓燒結(jié)制備出不同Zn和Sn含量的鐵基結(jié)合劑樣品,并對(duì)鐵基結(jié)合劑樣品的密度、硬度和耐磨性進(jìn)行了測(cè)試。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:鐵基結(jié)合劑中加入Sn含量在2.5%左右,Zn含量在7.5%左右時(shí),鐵基結(jié)合劑的硬度最高,耐磨性最好。
關(guān)鍵詞: 鐵基結(jié)合劑;Zn-Sn;熱壓燒結(jié);耐磨性
1 前言
金屬結(jié)合劑金剛石工具是目前應(yīng)用最廣泛的一種金剛石磨具,金屬結(jié)合劑工具采用青銅、鐵、鈷、鎳合金為主要結(jié)合材料,磨料把持強(qiáng)度相對(duì)較高,耐溫導(dǎo)熱性能好,耐用[1,2]。在金屬結(jié)合劑中,鐵基結(jié)合劑因具有生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉;與金剛石具有較好的潤(rùn)濕性和較大的附著功;有較好的可成形性和可燒結(jié)性;有較適宜的力學(xué)性能等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用。但由于Fe粉很容易氧化,降低了粉末表面活性,從而影響燒結(jié)過(guò)程的進(jìn)行,使實(shí)際燒結(jié)過(guò)程難以達(dá)到理想的燒結(jié)程度。此外,F(xiàn)e粉在高溫下會(huì)對(duì)金剛石產(chǎn)生較嚴(yán)重的化學(xué)侵蝕作用,嚴(yán)重影響結(jié)合劑對(duì)金剛石的有效把持,導(dǎo)致Fe基金剛石圓鋸片在鋸切過(guò)程中金剛石容易脫落,鋸片壽命短,從而阻礙了Fe基金剛石圓鋸片的廣泛使用,所以在鐵基結(jié)合劑中還常常摻入加Sn、Zn、Co 和WC等成分來(lái)改善鐵基結(jié)合劑的性能。
本文在鐵基結(jié)合劑中加入Zn和Sn含量分別為0%、2.5%、5%、7.5%、10%和10%、7.5%、5%、2.5%、0%,采用熱壓燒結(jié)制備出不同Zn和Sn含量的鐵基結(jié)合劑樣品,并對(duì)鐵基結(jié)合劑樣品的密度、硬度和耐磨性進(jìn)行了測(cè)試。
2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
本文采用的原材料為300目的Fe粉,還原Ni粉以及WC粉,200目的Cu粉、Sn粉和Zn粉,其具體的配方如表1 所示。在配方中,F(xiàn)e 、Ni、Cu粉和WC粉含量保持不變,改變Zn和Sn的含量,但它們總的含量保持為10%,共5個(gè)配方。按照配方稱好各種金屬粉末,在球磨機(jī)中混合均勻,然后裝入石墨模具中,試樣的尺寸為Φ7 mm ×10 mm。采用熱壓燒結(jié)的方法來(lái)燒結(jié)樣品,具體燒結(jié)工藝參數(shù)為燒結(jié)溫度為760℃,壓力為20MPa,保溫時(shí)間10min。[3]
采用阿基米德法來(lái)測(cè)試樣品的密度;硬度測(cè)試在HR- 50A 型洛氏硬度計(jì)上進(jìn)行;耐磨性的測(cè)試采用NMW-1立式萬(wàn)能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī),磨損對(duì)象為白剛玉砂輪。實(shí)驗(yàn)前后試樣質(zhì)量變化即為磨損量。
3 結(jié)果與討論
對(duì)于相同成分的材料來(lái)說(shuō),一般情況下,樣品的密度越高,樣品的耐磨性越好,所以先測(cè)量樣品的密度。不同配方的鐵基結(jié)合劑采用熱壓燒結(jié)后得到的密度如圖1所示。
由圖1 中可以看出,在鐵基結(jié)合劑中加入不同的Zn和Sn含量,隨著鐵基結(jié)合劑中Sn含量的增大,樣品的密度在一定范圍內(nèi)先增大,然后有降低的趨勢(shì);當(dāng)含Sn量為2.5%左右,含Zn量為7.5%時(shí),鐵基結(jié)合劑樣品的密度最高,具體密度值的變化從7.78 g/cm3升高到最大值8.07 g/cm3然后再降低到7.76 g/cm3。
不同的Zn和Sn含量的鐵基結(jié)合劑樣品的硬度變化如圖2所示。
由圖2可知,隨著Sn含量的增加和Zn含量減少,樣品的硬度沒有明顯的變化規(guī)律,在Sn含量和Zn含量分別為2.5%和7.5%時(shí)達(dá)到最大,具體的數(shù)據(jù)為100、97、105、103和100。
金剛石工具在切削過(guò)程中,除了受力復(fù)雜,切削速度高之外 ,同時(shí)還有大量巖粉,碎屑沖刷和研磨樣品,因此要求胎體具有足夠的硬度以增加其抗磨損能力。從物理特性來(lái)講,雖然硬度和耐磨性是兩個(gè)概念,但對(duì)于粉末冶金材料來(lái)講,硬度和耐磨性成正比關(guān)系,也就是說(shuō)硬度越高,其耐磨性相對(duì)就越好。不同配方樣品在相同的條件下磨損量如表2所示。
由表2可以看出,在Sn含量和Zn含量分別為2.5%和7.5%時(shí),磨損量最少。從密度和硬度的數(shù)據(jù)中可以知道,在Sn含量和Zn含量分別為2.5%和7.5%時(shí),樣品的密度和硬度最高,所以磨損量最少其耐磨性相對(duì)較好。
4 結(jié)論
本文研究了在鐵基結(jié)合劑中加入不同含量的Zn和Sn對(duì)鐵基結(jié)合劑樣品的密度、硬度和耐磨性的影響。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:鐵基結(jié)合劑中加入Sn含量在2.5%左右,Zn含量在7.5%左右時(shí),鐵基結(jié)合劑的硬度最高,耐磨性最好。
參考文獻(xiàn)
[1] Luciano J, Guerold S B, Marcello F. Processing and characterization
of impregnated diamond cutting tools using a ferrous metal matrix
[J], Int. J. Refract. Met. H., 2007, 25: 328–335.
[2] 王雙喜,劉雪敬,耿彪,耿林.金屬結(jié)合劑金剛石磨具的研究進(jìn)
展[J].金剛石與磨料磨具工程,2006,154 (4) : 71.
[3] 肖長(zhǎng)江, 趙延軍,尚秋元.燒結(jié)工藝對(duì)鐵基結(jié)合劑金剛石樣品力
學(xué)性能的影響[J].硅酸鹽通報(bào),2011,30(5) : 1068.