涂层氮化硅陶瓷刀具切削合金钢AISI4340的磨损机理与性能评测

来源 :第十八届全国高技术陶瓷学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong465
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着切削加工的高速、高精、高效、智能和环保化,单从刀具的设计和制造工艺或刀具材料的整体性能上来适应这些要求是很难达到的,从刀具切削失效的大量实例可见,绝大部分的失效往往与材料表面的物理、化学、力学等构成的表面性能分不开.陶瓷刀具因高硬度、高耐磨性和耐热性著称,被广泛应用于汽车及模具行业的切削加工刀具.但是,陶瓷刀具韧性差,对表面状态非常敏感,因此,陶瓷材料表面改性便成为一个热门课题.近年来涂层技术的不断发展,成功实现在陶瓷不导电基体材料上涂覆耐磨可靠的涂层.
其他文献
以酚醛树脂为碳源,相应的过渡金属氧化物为金属源,通过碳热还原反应法合成了超细碳化物(ZrC和HfC)粉体,相似的,以碳化硼为硼源,通过碳热/硼热还原反应合成了超细硼化物(ZrB2和HfB2)粉体.采用热力学数据计算了标准状态下和CO分压状态下的反应吉布斯自由能随温度的变化.碳热还原路径通过热分析(TG-DTA)监测.通过XRD,SEM和TEM研究了不同温度下的还原反应的相变.还原反应在中温(~16
会议
CaF2是一种性能优异的固体润滑材料,但是其强度和硬度较低,将其直接添加到陶瓷基体中制备自润滑陶瓷材料时,将极大降低陶瓷材料的力学性能.为了克服这一缺陷,本文采用非均匀形核法在CaF2表面包覆一层Al2O3薄膜,形成核壳结构的Al2O3-CaF2复合粉体,再加入陶瓷基体制备自润滑陶瓷材料,这样在实现自润滑的同时也保持了陶瓷材料的力学性能,实现了材料力学性能和摩擦学性能的统一.
会议
目前,日常紫砂制品普遍抗热震性差,使用时存在易炸裂、寿命短的问题.因此,本文根据MgO-Al2O3-SiO2三元相图,利用利希特多元系统转换三元系统近似规则,针对宜兴紫砂泥,进行了实验配比方案设计;通过配制合适外加剂,以水为结合剂,压制成型制样,研究和探讨了外加剂对紫砂试样烧结性能、抗热震性及物相组成的影响.结果表明:1)与普通紫砂试样相比,添加外加剂试样的闭口气孔率均明显增加,抗热震性均显著提高
会议
陶瓷纤维/晶须复合网络结构具有很好的压缩回弹和孔隙率高、比表面积大,透气阻力小、可控孔径以及耐高温、高压、耐化学介质腐蚀等特点,在热密封材料和催化过滤领域具有广泛应用前景,实现纤维/晶须复合结构的可控,对材料性能的可控具有重要的理论和实际意义.为了研究莫来石晶须在纤维表面的生长机理及实现结构可控,本论文研究了铝硅溶胶及氟化铝体系及纤维/铝硅溶胶和氟化铝体系,不同热处理温度后的物相及形貌变化.通过改
会议
针对航空航天热防护、高温窑炉保温、热风输送装置等领域隔热高温垫片的需求,以独居石(LaPO4)作为界面相,在硅铝纤维二维编织表面涂覆氧化物的涂层,制备具有耐高温、低导热效果的高温隔热垫片材料.实验表明,独居石(LaPO4)高温稳定,与氧化物纤维形成弱结合,可有效阻止裂纹从基体向纤维的扩展,可使纤维呈现明显的"拔出效应".研究了不同组成成分、粘度、pH对涂料性能的影响,对涂层的相组成、拉伸强度和涂层
会议
本文提出一种基于氧化物陶瓷纤维编织体为增强相,陶瓷颗粒为基体的陶瓷基复合材料,通过基体与纤维界面设计,使其呈现"藕断丝连"效果的高可靠性材料,同时依靠纤维编织的高弹性和缓冲,有效防止材料的灾难性开裂.(1)采用特殊的纤维-基体界面设计,使其产生"弱结合",避免连续纤维的脆化失效,又能起到"拔出"效应;(2)在基体中引用增韧机制,保证基体需求强度;(3)采用耐高温基体体系,而在低于其烧结温度烧成,使
会议
捣打料化学稳定性好,耐冲刷,抗磨损,抗剥落,抗热震性能好.石英质捣打料作为酸性捣打料广泛应用在无芯中频炉、有芯感应炉中,应用于工业炉窑的中高温部位.颗粒级配和结合剂对捣打料线变化率、显气孔率和耐压强度有着重要的影响,通过研究材料中不同颗粒级配和结合剂对在1500℃和1550℃保温3h烧成后试样的线变化率、显气孔率和耐压强度的变化,探索石英质捣打料的最佳颗粒级配和结合剂.结果表明:石英质捣打料颗粒级
会议
第四代核裂变能系统(Gen-IV)及聚变能系统(Fusion)极端苛刻的高温辐照腐蚀环境挑战着现有材料的极限,高堆芯温度(500-1600℃)、强中子辐照损伤(30-200dpa)、高裂变气体浓度(3-2000appm)以及强腐蚀熔体限制了金属材料的使用,抗辐照、耐高温、耐腐蚀、长寿命材料的研究迫在眉睫.氮化钛陶瓷材料因其中子吸收截面小、耐核裂变产物腐蚀、热导率高、熔点高以及优异的高温稳定性能,成
会议
通过在真空压力下,将环氧树脂渗入三维网络陶瓷骨架中,成功制备SiC3D/环氧树脂新型复合材料.为了获得此种复合材料更优异的力学性能,采用偶联剂KH550对复合材料的两相进行界面改性.利用静态压缩实验,三点弯曲实验及断裂韧性实验对复合材料进行力学性能测试,并用扫描电子显微镜观测复合材料的微观形貌.结果表明,制得的复合材料密度为2.85g/cm3,致密度可达99%以上,其压缩强度为250MPa,三点弯
会议
HfC基超高温陶瓷体系以其高熔点、高硬度、优异的化学稳定性和抗烧蚀性能在超高温领域受到了广泛关注.本文对HfC基超高温陶瓷的抗烧蚀性能进行了研究,以热压烧结制备不同配比的HfC-SiC超高温陶瓷试样,采用超音速火焰分别在2300K和2500K下进行600s烧蚀考核,利用SEM和EDS对烧蚀后材料的微观结构和成分进行分析.
会议