人造金刚石定向刻蚀方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119038544A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411210723.4

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明公开了人造金刚石定向刻蚀方法,包括以下步骤:步骤一:配制刻蚀剂,所述刻蚀剂为陶瓷微粉、高氯酸钾与氧化铜的混合物;对人造金刚石进行润湿;步骤二:将得到的刻蚀剂与润湿后的人造金刚石进行混料,得到料粉;步骤三:将料粉均匀铺设于耐高温托盘中;步骤四:将所述耐高温托盘放入马弗炉中进行蚀刻热处理,处理完成后体系自然冷却至室温,记为物料;步骤五:对所述物料进行清洗去除表面残余,并对物料进行烘干,即可得到定向人造金刚石。本发明实现了对定向刻蚀程度的有效控制,还增强了工具基体对人造金刚石颗粒的把持力,从而达到延长工具使用寿命和增加工具锋利度的目的。

    一种超硬磨料电化学镀脆性镍的方法

    公开(公告)号:CN117385428A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311247341.4

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明属于超硬磨料表面加工工艺技术领域,具体涉及一种超硬磨料电化学镀脆性镍的方法。本发明利用碳酸钠和碳酸氢钠的溶解度不同,以及在水溶液中的pH不同,通过调整盐酸和镀液的pH以及其他相关参数,形成在线起泡工艺,在超硬磨料表面电化学镀覆蜂窝状脆性镍。利用本发明的方法制备的超硬材料表面镀镍产品,镀层兼顾韧性和脆性,纯电镀镍的保护膜足以保护超硬材料在工具加工过程中不受损伤,具有良好的性能,镀镍过程中使用的发泡剂溶液可作为镀液中的电解质,整个工艺过程安全环保,符合现有的环保理念。将本发明的镀镍金刚石应用在制作弹性模块、陶瓷砂轮、线锯等金刚石工具上,能够显著提高所述工具的磨削性能以及使用寿命。

    人造金刚石用触媒粉中镍含量的测定方法

    公开(公告)号:CN119595619A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411691082.9

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明公开的人造金刚石用触媒粉中镍含量的测定方法,属于理化检测技术领域,具体按照以下步骤实施:S1:以试样空白为参比进行显色;S2:以试剂空白为参比按照S1中的显色步骤进行显色,记录吸光度值,绘制标准工作曲线,从工作曲线上查找相对应的镍量,通过计算得出样品中的镍含量。本发明针对于本领域人造金刚石用触媒粉进行设计,通过对取样‑溶样‑稀释‑显色等关键步骤的精准把控与优化,实现了分光光度法对该类高镍材料的准确快速测定,拓展了分光光度法测定镍含量的范围。此外,本发明测定方法操作简便,适用性强,能够有效解决重量法测量条件苛刻、操作手续繁杂等问题,便于常规检测工作的开展。

    一种用于制备工业金刚石颗粒外部耐磨金属镀层的电沉积液及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN117166016A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311017230.4

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种用于制备工业金刚石颗粒外部耐磨金属镀层的电沉积液,该电沉积液以水作为电解质,其配方包括硫酸镍100‑150g/L、硫酸钴50‑100g/L、硫酸铑1.5‑3.0g/L、硫酸铈15‑20g/L、氯化钾10‑15g/L、硼酸20‑30 g/L、活性剂0.1‑0.2 g/L、糖精0.05‑0.10 g/L。采用本发明中所公开的电沉积液对经化学镀镍的工业金刚石颗粒进行电沉积,能够在工业金刚石颗粒外部沉积一层耐磨性能好、镀层硬度高的金属镀层,且所得的金属镀层外表凸凹感明显,在用于刀具磨具时,可以增强工业金刚石颗粒与刀具磨具基体之间的摩擦力,进而可以增强刀具磨具基体对工业金刚石颗粒的把持力,提高工业金刚石颗粒的利用率,延长刀具磨具的使用寿命,在工业金刚石颗粒金属化方面和磨料磨具领域有非常好的应用前景。

    镀镍金刚石镀层脆性的检测方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119595464A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411788641.8

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本发明公开了镀镍金刚石镀层脆性的检测方法,该检测方法通过冲击韧性测试仪按照设定的冲击频率和冲击次数对镀镍金刚石进行冲击,然后通过筛分计算筛上物和筛下物的比例以此衡量镀镍金刚石镀层的脆性程度。该发明为镀镍金刚石应用领域提供了一种评估镀层脆性程度的方法,为镀镍金刚石的高效率应用提供重要理论依据。

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