Автор: admin

26 Сен by admin

Карбид кремния

Карбид кремния обычно получают в больших электропечах сопротивления с горизонтально расположенными графитовыми электродами из порошкообразной смеси угля, кварцевого песка поваренной соли и опилок. В виде шлифовальных кругов, преимущественно керамических, карбид кремния применяют при шлифовании инструментов из твердых сплавов. Другой важной областью применения карбида кремния являются огнеупорная футеровка печей и электрические нагреватели (силитовые и глобаровые стержни). […]
26 Сен by admin

Окись алюминия

Окись алюминия (Al2O3) встречается в природе в виде корунда. Она редко оказывается абсолютно чистой и обычно загрязнена Fe2O3, Cr2O3, TiO2 и другими примесями. Отдельйые разновидности корунда («наждаки») применяют в качестве шлифовального средства. Прозрачные кристаллы особо правильной формы, окрашенные следами окислов, представляют собой драгоценные камни высокой стоимости (белый и голубой сапфир, кроваво-красный рубин). Природный, в особенности […]
26 Сен by admin

Исторический обзор твердых сплавов

Классические твердые вещества — алмаз, корунд, карбид кремния и карбид бора — давно используются как шлифовальные средства; кроме того, алмаз использовали также в качестве волок и инструмента для точения раньше, чем стали применять тугоплавкие карбиды (в особенности карбид вольфрама, карбид титана, карбид тантала и др.) как основной материал современной твердосплавной промышленности. Благодаря первым работам Муассана […]
26 Сен by admin

Технология производства твердых сплавов

Несмотря на то, что твердосплавная промышленность существует недавно (большинство предприятий твердых сплавов лишь 10—15 лет), способ изготовления твердых сплавов в настоящее время находится на высоком уровне. Практике изготовления твердых сплавов посвящена обширная литература. Твердый сплав является типичным изделием порошковой металлургии. Его получают способом спекания, потому что плавлением не удалось создать годные продукты из-за разложения карбида […]
26 Сен by admin

Окислы, металлы, неметаллы для производства твердых сплавов

Вольфрам и соединения вольфрама. Важнейшими исходными материалами для производства твердых сплавов являются трехокись вольфрама, вольфрамовая кислота и паравольфрамат аммония. Об изготовлении этих промежуточных материалов из вольфрамовой руды имеется богатая литература. В твердосплавное производство эти материалы поступают преимущественно от химических заводов, к ним предъявляются особые требования (табл. 79). Соединения вольфрама восстанавливают большей частью в самих твердосплавных […]
26 Сен by admin

Карбиды

Основы производства карбидов и сложных карбидов, необходимых для изготовления твердых сплавов, были подробно освещены ранее. Ниже упоминаются только некоторые детали. Карбид вольфрама. При производстве карбида вольфрама исходят большей частью из порошка металлического вольфрама, который получают восстановлением трехокиси или других соединений вольфрама водородом или углеродом. Металлический порошок всухую смешивают с необходимым количеством сажи в смесительных барабанах […]
26 Сен by admin

Подготовка шихты для производства твердых сплавов

Для изготовления возможно более твердого и малопористого сплава в настоящее время применяют исключительно мокрый размол карбидов и сложных карбидов с кобальтом, превращая их в тонкодисперсную смесь. В качестве вспомогательных средств при мокром размоле применяют воду, дихлорэтилен, трихлорэтилен, четыреххлористый углерод, бензол, бензин, тетралин, спирт или ацетон и др. Мокрый размол, наряду с преимуществом получения высокодисперсной однородной […]
26 Сен by admin

Карбид вольфрама с различной связкой

Попытки применить в качестве связующего металла вместо кобальта железо, никель или сплавы никель-медь, никель-хром, никель-молибден, кобальт-вольфрам, кобальт-медь, кобальт-молибден, кобальт-хром, кобальт-модибден-медь, железо-никель-хром и др. не дали благоприятных результатов (табл. 119). Применение железа и никеля как связующего средства для вольфрамокарбидного твердого сплава давало малопрочные сплавы (40—60% прочности BK твердого сплава). Причина ухудшенных свойств твердых сплавов с железом […]
26 Сен by admin

Твердые сплавы WC-TaC(NbC)-Co

Киффер изучал влияние карбида тантала или карбидов тантала и ниобия на твердость и прочность при изгибе вольфрамокобальтовых твердых сплавов, а также на их стойкость при резании вязких и хрупких материалов. Результаты приведены в табл. 121; на рис. 174 они воспроизведены в виде кривых. Заштрихованные области на рисунке показывают, в каких пределах технологически возможно изготовлять подобные […]
26 Сен by admin

Твердые сплавы WC-TiC-TaC(NbC)-Co

Результаты систематических исследований влияния карбида тантала и в особенности твердых растворов TaC-NbC на твердые сплавы WC-TiC-Co, проведенных Киффером, отражены в табл. 122. При постоянном содержании карбида титана (5; 9,5 и 15%) и кобальта (6%) изменялось содержание карбидов тантала и ниобия от 5 до 65% (вес.). С увеличением содержания TaC-NbC сильно снижалась прочность при изгибе, в […]
Adblock
detector