一种纳米WC-Co硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115044795B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210723180.0

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明提供一种纳米WC‑Co硬质合金及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)称取纳米碳化钨、钴粉、抑制剂、成型剂,然后置于球磨机中,加入湿磨介质进行球磨;所述抑制剂为钒的有机盐、铬的有机盐、钽的有机盐中的一种或多种的组合;(2)球磨后,将所得料浆卸出,进行喷雾干燥,得混合料;(3)将所述混合料模压成型,得压坯;(4)将所述压坯放入压力炉中,进行压力烧结。本发明解决了纳米WC‑Co硬质合金制备过程中存在的抑制剂聚集问题,并使制备的硬质合金性能明显改善,材质的使用寿命有明显提高。

    一种超细碳化钨粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN110510614A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910917917.0

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种超细碳化钨粉末的制备方法,包括以下步骤:1)原料预处理:将氧化钨进行超声波分散及分级过筛,得到预处理后的氧化钨;2)钨粉制备:将预处理后的氧化钨在还原气氛下进行还原反应,得到超细钨粉;3)钨粉的钝化:将超细钨粉进行超声波分散,然后在保护气氛下进行钝化,得到钝化后的钨粉;4)碳化钨的制备:将钝化后的钨粉与炭黑采用犁刀混合,然后进行碳化反应,得到块状碳化钨,将块状碳化钨进行破碎后,得到超细碳化钨粉末。本发明对物料的每一种形态均进行分散或破碎处理,综合利用多种手段,不断降低粉末团聚的几率,最终得到分散性好,团聚少的超细碳化钨粉末。

    一种以Ni-Al金属间化合物为粘结相的硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103205589A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310147055.0

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种以Ni-Al金属间化合物为粘结相的硬质合金及制备方法,以WC-Al4W预合金粉作为前驱体,由碳化钨粉、镍粉、所述WC-Al4W预合金粉和炭黑经烧结形成以Ni-Al金属间化合物为粘结相的硬质合金,其粘结相为单一NiAl粘结相,或单一Ni3Al粘结相,或NiAl-Ni3Al联合粘结相,或Ni3Al-Ni联合粘结相。本发明的以Ni-Al金属间化合物为粘结相的硬质合金粘结相分布均匀、致密度高、合金强度高,粘结相中无氧化铝残留,避免了由于氧化铝存在而产生的脆性断裂源,提高了合金的使用性能。本发明的制备工艺简单,质量易于控制,生产成本低,有利于大规模生产。

    硬质合金表面渗硼处理方法

    公开(公告)号:CN101948997A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010527772.2

    申请日:2010-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种新的硬质合金表面渗硼处理方法,依次包括:除去硬质合金表面的氧化层;埋入固体渗硼剂、置于近密闭渗硼容器,放入感应加热炉中;对炉子抽真空达到100Pa以上,停止抽真空,充入惰性气体或氢气;炉内气体达到压力后,开始感应加热,渗硼温度800°C~1300°C保温时间0.5~8小时,实现气固相渗硼;固态渗硼剂是由供硼剂、活化剂、填料组成,其中供硼剂重量百分比为5%~50%,为粉末状的B4C、BN、无定形硼中的一种或多种;活化剂为2%~40%,为粉末状的KBF4、NaBF4、NH4BF4、(NH4)2CO3、氧化稀土、Mg粉中的两种或多种,且其中之一为含有B元素的活化剂;其余为石墨粉颗粒与SiC粉或Al2O3粉组成的填料;本发明使烧结后的硬质合金毛坯的渗硼层厚度大于0.1mm、接近1mm,大大提高了硬质合金表面耐磨性。

    一种功能梯度结构硬质合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113652629A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110751294.1

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种功能梯度结构硬质合金及其制备方法和应用。该合金由硬质合金基体的芯部和表层组成,所述表层为梯度层,所述硬质合金基体的芯部和梯度层的组织结构中均不含缺碳相和游离石墨,所述梯度层的厚度大于2毫米,所述梯度层的厚度为2~6毫米,且梯度层内的粘结相含量呈梯度分布。该合金的制备方法采用了低温沉积+高温渗碳的两步渗碳烧结工艺,获得的功能梯度结构硬质合金的综合性能良好,满足了硬质合金尤其是矿用凿岩工具用梯度结构硬质合金的使用需求,其市场价值及应用前景良好。

    一种以Ni-Al金属间化合物为粘结相的硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103205589B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310147055.0

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种以Ni-Al金属间化合物为粘结相的硬质合金及制备方法,以WC-Al4W预合金粉作为前驱体,由碳化钨粉、镍粉、所述WC-Al4W预合金粉和炭黑经烧结形成以Ni-Al金属间化合物为粘结相的硬质合金,其粘结相为单一NiAl粘结相,或单一Ni3Al粘结相,或NiAl-Ni3Al联合粘结相,或Ni3Al-Ni联合粘结相。本发明的以Ni-Al金属间化合物为粘结相的硬质合金粘结相分布均匀、致密度高、合金强度高,粘结相中无氧化铝残留,避免了由于氧化铝存在而产生的脆性断裂源,提高了合金的使用性能。本发明的制备工艺简单,质量易于控制,生产成本低,有利于大规模生产。

    一种超粗颗粒WC粉末内在质量缺陷的检验方法

    公开(公告)号:CN104181180A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410455474.5

    申请日:2014-09-09

    Abstract: 一种超粗颗粒WC粉末内在质量缺陷的检验方法,所述检验方法包括:晶体疏松生长缺陷的检验及碳化不完全缺陷的检验。采用扫描电镜观察样品冷镶样,分析确定是否存在晶体疏松生长缺陷;采用X射线衍射物相分析确定是否存在碳化不完全缺陷。本发明首次提出了超粗颗粒WC粉末内在质量缺陷的基本概念、表征方法及检验方法,以帮助硬质合金企业实时检测超粗颗粒WC粉末内在质量,提高超粗晶和特粗晶硬质合金的质量水平及质量稳定性;为超粗晶和特粗晶硬质合金原料WC粉末制备工艺优化,提供技术参数。适于工业化应用,对WC粉末生产工艺和WC粉末内在质量的改进、对超粗晶和特粗晶硬质合金的质量和质量稳定性提升具有重要意义。

Patent Agency Ranking