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本发明公开了一种Ti(C7,N3)/TiB2/WC微纳米复合金属陶瓷刀具材料及其制备方法,以Ti(C7,N3)为基体相,TiB2和纳米WC为增强相,并加入少量的Ni、Mo、VC和Cr3C2作为添加剂,获得最佳的制备工艺和综合性能最优的Ti(C7,N3)/TiB2/WC微纳米复合金属陶瓷刀具材料。本发明通过等离子烧结法进行烧结,克服了现有金属陶瓷刀具高温硬度不足,耐磨性不够的缺点。制得的Ti(C7,N3)/TiB2/WC微纳米复合金属陶瓷刀具材料致密度高、晶粒平均粒径分布均匀,具有较高的抗弯强度、断裂韧性和硬度,能够广泛应用于不锈钢、超高强度钢等难加工材料的切削加工。
📄 2022110327067 📂 C22C1_051 👤 西安工业大学 📅 2022-08-26
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本发明公开了一种低热膨胀复合陶瓷刀具材料、其制备工艺及刀具,按体积份计,由以下组分组成:1~40份负热膨胀材料或低热膨胀材料,1~3份烧结助剂,10~20份增韧补强材料,余量为基体材料;所述负热膨胀材料或低热膨胀材料选自LiAlSiO4、Mg2Al4Si5O18和ZrW2O8中的一种或其组合。制备出的低膨胀陶瓷刀具,在提高刀具的断裂韧度和抗弯强度的同时具有较低的热膨胀性能,提高陶瓷刀具整体的抗热震性能,以达到更高的加工质量和使用寿命。
📄 2023116892879 📂 C04B35_10 👤 燕山大学,河北工业大学 📅 2023-12-08
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本发明属于材料科学技术领域,涉及一种碳氮化钛(Ti(C0.7,N0.3))基微纳复合陶瓷刀具材料及其制备方法。按照重量百分数计,包括以下原料:WC 10.0~30.0%,3Y‑ZrO2 5.0~25.0%,助烧结剂3.0~5.0%,余量为Ti(C0.7,N0.3);其中,WC、助烧结剂、Ti(C0.7,N0.3)的颗粒为微米级,3Y‑ZrO2的颗粒为纳米级,助烧结剂为Ni和Co;3Y‑ZrO2通过硅烷偶联剂分散均匀。本发明提供的碳氮化钛基微纳复合陶瓷刀具材料不仅具有高断裂韧度,而且大大降低了金属粘结相,使其具有高硬度,因此,大大提高了碳氮化钛基微纳复合陶瓷刀具的切削加工性能和刀具寿命。
📄 2023115246982 📂 C04B35_58 👤 燕山大学 📅 2023-11-15
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本发明属于机械加工领域,涉及陶瓷刀具材料,具体涉及具有压电效应的陶瓷刀具材料及其制备方法与切削刀具。该陶瓷刀具材料,按照重量份数计,包括以下原料,基体材料30~70份,压电材料30~70份,结合剂5~10份,增强相10~20份。并由该陶瓷刀具材料制成切削刀具,本发明提供的切削刀具同时具备压电效应与优良的力学性能,在切削时,能将切削力信号转化为电荷信号。通过采集电荷信号,能测量切削力,监测陶瓷刀具状态。本发明将切削力测量功能和高力学性能集于一体,研制具有压电效应的陶瓷刀具材料,使其在满足切削性能要求的前提下能够测量切削力,具有结构简单、体积小巧、硬度高、抗弯强度和断裂韧度高、安装方便等优点。
📄 2022102588099 📂 C04B35_10 👤 燕山大学,山东大学 📅 2022-03-16
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发明 已授权
发明 已授权

一种低热膨胀复合陶瓷刀具材料、其制备工艺及刀具

2023116892879 · 燕山大学,河北工业大学
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发明 已授权
发明 已授权

具有压电效应的陶瓷刀具材料及其制备方法与切削刀具

2022102588099 · 燕山大学,山东大学
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