【摘 要】
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超粗晶WC-Co硬质合金晶粒尺寸粗大,具有很高的断裂韧性、抗冲击性及热导率,在耐高温材料、耐腐蚀材料、耐磨材料等方面都有着广泛的应用。本文选取4种不同粒度的超粗W粉为原料,经高温碳化及烧结分别制备超粗WC粉和超粗晶WC-Co硬质合金。通过对比不同粒度W粉碳化后产物的相组成及组织形貌探究超粗W粉的碳化机理;通过对比超粗WC粉中添加不同含量的细WC粉以及不同Co含量的WC-Co硬质合金中WC晶粒形貌及
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超粗晶WC-Co硬质合金晶粒尺寸粗大,具有很高的断裂韧性、抗冲击性及热导率,在耐高温材料、耐腐蚀材料、耐磨材料等方面都有着广泛的应用。本文选取4种不同粒度的超粗W粉为原料,经高温碳化及烧结分别制备超粗WC粉和超粗晶WC-Co硬质合金。通过对比不同粒度W粉碳化后产物的相组成及组织形貌探究超粗W粉的碳化机理;通过对比超粗WC粉中添加不同含量的细WC粉以及不同Co含量的WC-Co硬质合金中WC晶粒形貌及合金性能,探究细WC粉以及Co含量对超粗晶WC-Co硬质合金制备的影响。结果表明:(1)不同粒度W粉碳化产物表层均为WC,75~109μm的W粉碳化产物内部存在W2C的相,而75μm以下的未检测出W2C的相,这说明W粉的碳化是碳原子向W颗粒内部扩散的过程,W粉颗粒越粗大,C原子扩散到W颗粒核心的路径就越长,相同碳化时间内,粗颗粒W粉就越难被碳化完全。(2)对比不同粒度WC粉制备的WC-10Co硬质合金的形貌与性能,发现合金平均晶粒尺寸、断裂韧性、钴相平均自由程均随着W粉的粒度的增大而减小,硬度值均随着W粉粒度的增大而增大。(3)对比WC粉粒度为45~75μm中分别添加1wt%、3wt%、5wt%细WC粉时制备的WC-Co硬质合金中细WC粉合金的形貌与性能,发现随着细WC粉添加量的增加,合金平均晶粒尺寸、断裂韧性、致密度、钴相平均自由程均先升高后降低,硬度则是先降低后升高。添加量为3 wt%时实验结果比较理想,可制备出平均晶粒尺寸11.34 μm,断裂韧性22.70 MPa·m1/2的超粗晶硬质合金。(4)对比3种不同粒度WC粉均添加3wt%细W粉制备的WC-Co硬质合金的形貌与性能,发现粒度越小的WC粉添加细WC粉后合金的平均晶粒尺寸增大的越明显。粒度为25~45μm的WC硬质合金晶粒的分散性、均匀性较好,晶粒表面较为平整,其硬质合金的硬度最大,为80.52HRA、1190.4HV。细WC粉的添加均能使合金的致密性增加,原始粒度越大的WC粉添加细WC粉后,致密性增大的越显著。(5)低Co超粗WC-Co硬质合金的平均晶粒尺寸比WC-10Co硬质合金的大,孔洞也更多,合金致密性较差。低Co合金的平均晶粒尺寸随着Co含量的增多而减小。
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