一种金刚石磨块及制备方法技术

技术编号:892013 阅读:319 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供了一种金刚石磨块及制备方法,属于粉末冶金金属基复合材料技术领域。采用Fe-Cu-Sn超细预合金粉末以及低品级金刚石为原料,采用无毒凝胶注模成型技术和低温无压烧结技术制备出刀头,然后将刀头用环氧树脂粘结组装到一起得到高性能金刚石磨块,应用于石材、陶瓷抛光线。本发明专利技术的优点在于:不含Co、Ni等昂贵的金属,成本低;刀头烧结温度低,金刚石热损伤小;磨削抛光效果好,寿命高;产品一致性好;环境友好,无污染。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及,属于粉末冶金金属基复合材料

技术介绍
磨块是陶瓷、石材抛光线应用的主要工具之一,其作用是对抛光砖进行磨削、 抛光,分粗磨、细磨、精磨几个等级。现阶段,陶瓷、石材抛光线使用的普通磨块 多为碳化硅—氯化镁水泥复合材料制造,其磨削效率和耐磨性很差,平均寿命只有2 小时,存在消耗大、更换频繁、废弃物多、环境污染大、切削力弱等缺点。目前我国生产的金刚石磨块多采用金属粉末和金刚石单晶,经高温热压烧结致密而成。例如中国专利(专利号94114204.3)公布了一种金刚石磨块及烧结方法,是将金刚石单晶颗粒与一定含量的钴、铜、镍、铁、锡、铬、锌等金属粉末及碳化钩粉末混合,经热压烧结而成,主要用于石材抛光,可以大幅度提高磨块的使用寿命。不足之处在于由于使用大量钴、镍等昂贵金属,这种磨块的成本较高。
技术实现思路
本专利技术目的是采用低成本的Fe-Cu-Sn替代钴、镍等昂贵金属,降低金刚石磨块 的制备成本。,其特征是是采用Fe-Cu-Sn超细预合金粉末以及低 品级金刚石为原料,采用无毒凝胶注模成型技术和低温无压烧结技术制备金刚石磨 块,具体制备工艺为1. 选料胎体粉末选用Fe-Cu-Sn超细预合金粉末,其费氏粒度为2 5pm,成分按质量 百分比为含Fe量30X 60X;含01量30% 40%,含锡量10% 30%。选用低品级金刚石(I型料、II型料或两者混合使用),根据磨块粗磨或细磨等 级,选用粒度100目 500目的金刚石。2. 混料用混料机将胎体粉末与金刚石按比例混合,金刚石占混合料质量比2.5% 4.5%。3. 凝胶注模成形首先配置无毒凝胶注模体系预混液,配置方法是在每升去离子水中加入淀粉 10~20g,聚乙烯吡咯烷酮15~30g,聚丙烯酸5 10g,甘油3 6g,异辛醇3~6g。然后 按每公斤混合料加入150 200ml预混液,通过搅拌制成具有合适粘度和良好流动性 的浆料。最后使用压注机将浆料注入塑料模具中,在8(TC 90'C下保温20分钟,然 后冷却至室温干燥24 48小时,得到磨块坯体。4. 无压烧结将干燥后的坯体在烧结炉内氢气气氛中,于700 80(TC保温30 60min。5. 组装将10-30个烧结刀头用环氧树脂粘结组装到一起。磨块按粗磨、细磨等级编号为 36#, 46#, 60#, 80#, 120#, 150#, 180#, 240#几种。 本专利技术的优点在于1. 采用超细Fe-Cu-Sn超细预合金粉末制造金刚石磨块,以价格低廉的Fe取代 Co、 Ni等昂贵的金属,成本大幅度降低,此外,由于预合金粉末粒度仅为2 5tim, 烧结温度低,减少金刚石热损伤。2. 烧结在还原性气氛(H2)中进行,属无压烧结,可结合胎体合金成分,通过 调整烧结工艺参数控制磨块金属胎体孔隙度和硬度、耐磨性等性能,获得最佳磨削 抛光效果。3. 采用凝胶注模成形技术制备磨块坯体,适于批量生产,产品一致性好,模具 成本低。4. 采用无毒凝胶注模成形体系,环境友好,无污染。 具体实施例方式实施例1:制备36#磨块,按如下步骤进行1. 胎体粉末选用成分为Fe60Cu30Sn10的超细预合金粉末,选用粒度为100/120 的金刚石。2. 用混料机将胎体粉末与金刚石按比例混合,金刚石含量为2.5%。3. 在1L去离子水中加入淀粉10g,聚乙烯吡咯垸酮15g,聚丙烯酸5g,甘油3g, 异辛醇3g,配置无毒凝胶注模体系预混液。然后按每kg混合料加入200ml预混液, 通过搅拌制成具有合适粘度和良好流动性的浆料。最后使用压注机将浆料注入塑料 模具中,在80。C 卯。C下保温20分钟,然后冷却至室温干燥48小时,得到磨块坯体。4. 将干燥后的坯体在烧结炉内氢气气氛中,于80(TC保温60min。5. 将10个烧结刀头用环氧树脂粘结组装到一起。实施例2:制备60井磨块,按如下步骤进行1. 胎体粉末选用成分为Fe50Cu35Snl5的超细预合金粉末,选用粒度为140/170 的金刚石。2. 用混料机将胎体粉末与金刚石单晶按比例混合,金刚石含量为4.0%。3. 在1L去离子水中加入淀粉20g,聚乙烯吡咯烷酮30g,聚丙烯酸10g,甘油 6g,异辛醇6g,配置无毒凝胶注模体系预混液。然后按每kg金属粉末与金刚石混合 料加入150ml预混液,通过搅拌制成具有合适粘度和良好流动性的浆料。最后使用 压注机将桨料注入塑料模具中,在8(TC 9(TC下保温20分钟,然后冷却至室温干燥 36小时,得到磨块坯体。4. 将干燥后的坯体在烧结炉内氢气气氛中,于75(TC保温50min。5. 将15个烧结刀头用环氧树脂粘结组装到一起。实施例3:制备120弁磨块,按如下步骤进行-1. 胎体粉末选用成分为Fe35Cu40Sn25的超细预合金粉末,选用粒度为230/270 的金刚石。2. 用混料机将胎体粉末与金刚石按比例混合,金刚石含量为4.5%。3. 在1L去离子水中加入淀粉20g,聚乙烯吡咯烷酮30g,聚丙烯酸10g,甘油 6g,异辛醇6g,配置无毒凝胶注模体系预混液。然后按每kg金属粉末与金刚石混合 料加入150ml预混液,通过搅拌制成具有合适粘度和良好流动性的浆料。最后使用 压注机将浆料注入塑料模具中,在8(TC 9(TC下保温20分钟,然后冷却至室温干燥 36小时,得到磨块坯化4. 将干燥后的坯体在烧结炉内氢气气氛中,于720'C保温30min。5. 将20个烧结刀头用环氧树脂粘结组装到一起。实施例4:制备240#磨块,按如下步骤进行1.胎体粉末选用成分为Fe35Cu37Sn28的超细预合金粉末,选用粒度为400/500的金刚石。2. 用混料机将胎体粉末与金刚石按比例混合,金刚石含量为4.5%。3. 在1L去离子水中加入淀粉20g,聚乙烯吡咯烷酮30g,聚丙烯酸10g,甘油 6g,异辛醇6g,配置无毒凝胶注模体系预混液。然后按每kg混合料加入150ml预混 液,通过搅拌制成具有合适粘度和良好流动性的浆料。最后使用压注机将浆料注入 塑料模具中,在8(TC 9(TC下保温20分钟,然后冷却至室温干燥36小时,得到磨块坯体e4. 将干燥后的坯体在烧结炉内氢气气氛中,于70(TC保温30min。5. 将25个烧结刀头用环氧树脂粘结组装到一起。.,权利要求1、,其特征在于制备工艺为a、选料胎体粉末选用Fe-Cu-Sn超细预合金粉末,其费氏粒度为2~5μm,成分按质量百分比为含Fe量30%~60%;含Cu量30%~40%,含锡量10%~30%;选用I型料、II型料或两者混合使用的低品级金刚石,根据磨块粗磨或细磨等级,金刚石粒度为100目~500目;b、混料用混料机将胎体粉末与金刚石按比例混合,金刚石占混合料质量比2.5%~4.5%;c、凝胶注模成形首先配置无毒凝胶注模体系预混液,配置方法是在每升去离子水中加入淀粉10~20g,聚乙烯吡咯烷酮15~30g,聚丙烯酸5~10g,甘油3~6g,异辛醇3~6g;然后按每公斤混合料加入150~200ml预混液,通过搅拌制成浆料;最后使用压注机将浆料注入塑料模具中,在80℃~90℃下保温20分钟,然后冷却至室温干燥24~48小时,得到磨块坯体;d、无压烧结将干燥后的坯体在烧结炉内氢气气氛中,于700~800℃保温30本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种金刚石磨块及制备方法,其特征在于:制备工艺为: a、选料 胎体粉末选用Fe-Cu-Sn超细预合金粉末,其费氏粒度为2~5μm,成分按质量百分比为:含Fe量30%~60%;含Cu量30%~40%,含锡量10%~30%;  选用Ⅰ型料、Ⅱ型料或两者混合使用的低品级金刚石,根据磨块粗磨或细磨等级,金刚石粒度为100目~500目; b、混料 用混料机将胎体粉末与金刚石按比例混合,金刚石占混合料质量比2.5%~4.5%; c、凝胶注模成形 首 先配置无毒凝胶注模体系预混液,配置方法是在每升去离子水中加入淀粉10~20g,聚乙烯吡咯烷酮15~30g,聚丙烯酸5~10g,甘油3~6g,异辛醇3~6g;然后按每公斤混合料加入150~200ml预混液,通过搅拌制成浆料;最后使用压注机将浆料注入塑料模具中,在80℃~90℃下保温20分钟,然后冷却至室温干燥24~48小时,得到磨块坯体; d、无压烧结 将干燥后的坯体在烧结炉内氢气气氛中,于700~800℃保温30~60min; e、组装 将10-30个 烧结刀头用环氧树脂粘结组装到一起,磨块按粗磨、细磨等级编号为:36#,46#,60#,80#,120#,150#,180#,240#。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:罗骥王振明邵慧平郭志猛赵文东王刚郝俊杰林涛杨薇薇
申请(专利权)人:北京科技大学
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

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