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公开(公告)号:CN116219251B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202211617914.3
申请日:2022-12-15
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种AlN‑TiMoCoNb金属陶瓷材料及其制备方法和应用,所述AlN‑TiMoCoNb金属陶瓷材料以AlN为硬质相,以TiMoCoNb合金为粘结相,其中TiMoCoNb合金在金属陶瓷材料中的质量百分数为10%‑30%。所述金属陶瓷材料的制备方法为先将括粘结相与AlN硬质相原料混合,再经放电等离子烧结即得,所得AlN‑TiMoCoNb金属陶瓷材料的显微硬度为1193HV3~1655HV3,断裂韧性为5.12~5.83MPa·m1/2。本发明实施例提供的AlN‑TiMoCoNb金属陶瓷材料的制备工艺简单,在熔融铝中表现出良好的耐腐蚀性能,在工业上具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN119242977B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411770747.5
申请日:2024-12-04
Applicant: 成都邦普切削刀具股份有限公司
IPC: C22C1/051 , C22C29/02 , B22F9/20 , C01B32/949 , C01B21/082
Abstract: 本发明提供一种基于钒钛碳氮化物固溶体的高性能含氮硬质合金材料及其制备方法,属于硬质合金切削刀具材料技术领域。本发明通过对硬质相的碳化钨进行改性处理,同时引入钒钛碳氮化物固溶体和硼量子点改性高熵合金,通过改性组分之间的相互作用,有效提高硬质合金材料的硬度和横向断裂强度,同时降低相粒度。
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公开(公告)号:CN116497254B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310529295.0
申请日:2023-05-11
Applicant: 长沙市萨普新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碳氮化钛基金属陶瓷材料及其制备方法和在玻璃精密模压用均热板中的应用,属于金属陶瓷材料技术领域。碳氮化钛基金属陶瓷材料包含镍钴金属粘结相、氧化锆弥散相和氮化硅晶须强化相;其由包括Ti(C,N)、WC、Mo2C、TaC和/或NbC、Zr、炭黑、NbN和/或AlN、Si3N4晶须、Co和Ni在内的粉末原料通过粉末冶金方法得到,其具有出色的抗氧化性能及高温尺寸稳定性以及较高抗热震性,将其加工成均热板,可以提高玻璃精密模压的精度、稳定性及均热板的使用寿命,达到降低生产成本的目的,能够为玻璃热弯提供更高的生产效率及生产稳定性。
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公开(公告)号:CN119410994A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411611196.8
申请日:2024-11-12
Applicant: 株洲硬质合金集团有限公司
IPC: C22C29/08 , C22C1/051 , B22F5/00 , B22F7/06 , B22F9/04 , B22F9/02 , B22F3/14 , B22F3/24 , B22F3/02 , B01J3/06
Abstract: 本发明提出了一种晶粒梯度硬质合金顶锤,该硬质合金顶锤材质包括基体材质和增韧基体材质,所述基体材质构成顶锤的上部,所述增韧基体材质构成顶锤的下部;所述基体材质中的碳化钨为第一碳化钨,所述第一碳化钨的晶粒度为0.8~1.2μm;所述增韧基体材质中的碳化钨为第一碳化钨和第二碳化钨,所述第二碳化钨的晶粒度为2.0~3.2μm。本发明的梯度结构硬质合金顶锤下部采用的增韧基体材质添加了中粗晶WC,提高了顶锤下部的韧性,提高了顶锤的耐冲击性能,有效减少金刚石合成过程中的顶锤消耗。本发明还提出了一种晶粒梯度硬质合金顶锤的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN119365618A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202380046311.9
申请日:2023-05-12
Applicant: 住友电工硬质合金株式会社
Abstract: 本公开的硬质合金是由第一硬质相、第二硬质相、结合相构成的硬质合金,所述第一硬质相由碳化钨颗粒构成,所述第一硬质相的面积基准中的10%累积粒径D10为0.30μm以上且0.60μm以下,所述第一硬质相的面积基准中的90%累积粒径D90为0.90μm以上且1.40μm以下,所述第二硬质相包含从由TiNbC、TiNbN以及TiNbCN构成的组选择的至少一种第一化合物,所述硬质合金的所述第二硬质相的含有率为0.10体积%以上且0.50体积%以下,所述第二硬质相的平均粒径为0.03μm以上且0.50μm以下,所述结合相包含80质量%以上的钴,所述硬质合金的所述结合相的含有率为8.0体积%以上且16.0体积%以下,所述结合相的平均粒径为0.15μm以上且0.45μm以下,所述结合相的面积基准中的95%累积粒径D95为1.5μm以下,所述结合相的分散度为0.15以上且0.25以下。
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公开(公告)号:CN117867352B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202311609108.6
申请日:2023-11-28
Applicant: 安泰科技股份有限公司 , 安泰天龙钨钼科技有限公司
IPC: C22C27/04 , C22C32/00 , C22C29/06 , C22C29/10 , C22C1/05 , C22C1/051 , B22F3/04 , B22F3/10 , B22F3/15 , B22F9/04
Abstract: 本发明提供了一种高体积比碳化物颗粒增强钨金属复合材料及制备方法,该金属复合材料由钨及碳化物陶瓷颗粒组成,按照体积百分数计,碳化物陶瓷颗粒为5‑70%,钨为30‑95%。本发明的高体积比碳化物颗粒增强钨金属复合材料的晶粒组织细小均匀、致密度达到98%以上,硬度不低于500HV30,高温强度高,2000℃高温强度最高可达到200MPa。
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公开(公告)号:CN119307798A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411243010.8
申请日:2024-09-05
Applicant: 常州洲铁实业发展有限公司
Abstract: 本申请涉及硬质合金的技术领域,具体公开了一种用于捣固镐的耐磨硬质合金及其制备方法。用于捣固镐的耐磨硬质合金,包括合金部以及设于合金部外的涂层,所述合金部包括以下重量份的物质:硬质相75‑95份;粘结相5‑25份;所述硬质相包括WC;所述粘结相包括Ni、Co、Mo、Ru中的任意一种或多种;所述Ru的粒径为1‑2μm。其制备方法为:S1、合金部制备;S2、硬质合金制备。本申请的硬质合金可用于捣鼓镐中,其具有高强度、高耐磨性等优点。
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公开(公告)号:CN119287237A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411423423.4
申请日:2024-10-12
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 一种以Ti(C,N)增强高熵合金为粘结相的高韧高硬超粗晶硬质合金及其制备方法,属于硬质合金制造领域。该超粗晶硬质合金的各原料的质量百分比为:硬质相WC为70‑88%,粘结相CoCuFeNiCrx高熵合金为6‑15%,增强增韧相碳氮化钛(Ti(C,N))为4‑15%。该合金中CoCuFeNiCrx高熵合金粉末采用机械合金化法按照非等原子比例配制金属单质钴、铜、铁、镍和铬粉末,通过高能球磨制备。该硬质合金通过球磨混料、成型和真空烧结制备出的超粗晶硬质合金中WC晶粒尺寸集中分布在4‑7μm之间,WC平均晶粒尺寸为5‑6μm之间。表现出优异的硬度、断裂韧性等力学性能。本发明结构设计合理,制备工艺简单可控,生产成本较低,可大规模的工业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN119287197A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411417217.2
申请日:2024-10-11
Applicant: 厦门钨业股份有限公司 , 厦门金鹭特种合金有限公司
IPC: C22C1/051 , C04B41/90 , C04B35/56 , C04B35/622 , B22F3/10 , B22F3/15 , C22C29/08 , C22C29/02 , B22F5/00
Abstract: 本发明提供了一种纳米晶无粘结相硬质合金及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:在预烧结体表面包覆至少两层金属层,然后依次进行真空烧结与热等静压烧结,得到所述纳米晶无粘结相硬质合金;所述预烧结体的相对密度为80%至92%,且预烧结体的平均晶粒尺寸为150nm以下;本发明通过在预烧结体表面包覆至少两层金属层,实现了在较低温度下将无粘结相硬质合金烧结致密,从而解决了较高温度促进烧结致密化但导致晶粒长大与较低温度抑制晶粒长大但烧结不致密的矛盾,最终能够得到平均晶粒尺寸小于200nm,且相对密度高于99.8%的纳米晶无粘结相硬质合金。
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公开(公告)号:CN119242976A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411381749.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 岭南师范学院
Abstract: 本发明涉及硬质合金制备技术领域,特别是涉及一种WC‑Co‑Ti3AlC2硬质合金及其制备方法和应用。包括:将碳化钨粉、钴粉、Ti3AlC2粉和成型剂混合后进行湿磨、干燥,得到硬质合金混合粉体;将硬质合金混合粉体压制,得到生坯;将生坯在氩气氛围下进行烧结,得到WC‑Co‑Ti3AlC2硬质合金。通过本发明制备的超细晶耐磨WC‑Co‑Ti3AlC2硬质合金提高了硬质合金的硬度,降低了摩擦系数和磨损量,提高了硬质合金材料的使用寿命。通过本发明制备的硬质合金,工艺稳定,方法简单易行,可重复性较强,适用于大批量生产。
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