一种铬锆钨复式碳化物强韧化WC-Co硬质合金及其制备方法技术

技术编号:43317044 阅读:43 留言:0更新日期:2024-11-15 20:18
本发明专利技术提供了一种铬锆钨复式碳化物强韧化WC‑Co硬质合金及其制备方法,属于硬质合金材料领域。本发明专利技术提供的制备方法通过Cr2O3、ZrO2和WO3与炭黑进行还原反应形成复式碳化物,可细化晶粒以提高位错密度,从而提高材料的硬度;对复式碳化物与WC粉末和Co的混合物进行高温高压烧结,促进不同碳化物之间的弥散,缩短晶粒生长的时间,进一步细化晶粒尺寸;且高温高压烧结可以限制晶粒的持续生长,抑制晶粒的长大,从而使得到的WC‑Co硬质合金兼具高硬度、高强度和高韧性。实施例的结果显示,本发明专利技术提供的制备方法得到的WC‑Co硬质合金的维氏硬度为1885~1925HV,断裂韧性为13.8~14.2MPa·m1/2。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及硬质合金材料,尤其涉及一种铬锆钨复式碳化物强韧化wc-co硬质合金及其制备方法。


技术介绍

1、硬质合金是一种由硬质相和粘结相采用粉末冶金工艺生产的具有高强度和高耐磨性的材料。wc-co硬质合金因其兼具高硬度、高强度和高耐磨性等综合性能,广泛应用于航空航天、电子工业、工程机械和矿山开采等领域,被誉为“工业的牙齿”。但硬质材料属于脆性材料,众所周知,wc-co类硬质合金由于烧结过程中wc晶粒的异常长大使合金存在硬度高而强度、韧性低,或者强度和韧性高而硬度低的固有矛盾。

2、采用碳化物对wc-co硬质合金进行改性可以提高wc-co类硬质合金的强韧性;例如cn114574727a中公开了采用铬钒钨复式碳化物对wc基硬质合金进行改性,得到的wc基硬质合金的维氏硬度可达到1670mpa,抗弯强度可达到2835mpa,断裂韧性可达到15.1mpa·m1/2,但仍然不能满足实际应用的需求。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种铬锆钨复式碳化物强韧化wc-co硬质合金及其制备方法,本专利技本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种铬锆钨复式碳化物强韧化WC-Co硬质合金的制备方法,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的Cr2O3、ZrO2、WO3和炭黑的物质的量之比为1:(0.3~3):(0.1~3):(0.3~1)。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的球磨混合的转速为800~1200r/min,球磨混合的时间为2~5h,球磨混合的球料比为(1~6):1。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的真空热碳还原的温度为1400~1600℃,真空热碳还原的时间为1~5h,真空热碳...

【技术特征摘要】

1.一种铬锆钨复式碳化物强韧化wc-co硬质合金的制备方法,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的cr2o3、zro2、wo3和炭黑的物质的量之比为1:(0.3~3):(0.1~3):(0.3~1)。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的球磨混合的转速为800~1200r/min,球磨混合的时间为2~5h,球磨混合的球料比为(1~6):1。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的真空热碳还原的温度为1400~1600℃,真空热碳还原的时间为1~5h,真空热碳还原的真空度为10-1~10-3pa。

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中的复式碳化物与wc和co的质量比为(0.1~1):(84~94.9):(5~15)。

6.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:莫培程陈家荣李凯王培训张俊潘晓毅陈超
申请(专利权)人:中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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