【摘 要】
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立方氮化硼(cubic Boron Nitride,简称c-BN)密度低,导热性好,硬度仅次于金刚石,而热稳定性和化学稳定性均优于金刚石,在大气中加热至1000℃时不发生氧化,尤其是不存在着金刚
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立方氮化硼(cubic Boron Nitride,简称c-BN)密度低,导热性好,硬度仅次于金刚石,而热稳定性和化学稳定性均优于金刚石,在大气中加热至1000℃时不发生氧化,尤其是不存在着金刚石制品加工黑色铁基材料发生反应的局限性,非常适合加工淬硬钢、高速工具钢、轴承钢等高硬度韧性大的金属材料,广泛地应用在汽车制造、机械加工、精密加工、航空航天、新材料加工等领域。c-BN的加工性能差,限制其应用范围和领域。c-BN作为耐磨材料制造各种工具或涂层主要通过CVD、PVD、树脂、陶瓷、金属结合剂及电镀等工艺。采用CVD、PVD工艺制备c-BN制品,生产效率低;采用烧结工艺制备的c-BN涂层或耐磨部件,起耐磨作用的c-BN容易被敲落下来。电镀制备c-BN涂层,使用寿命短,对环境造成严重污染。c-BN表现出非常稳定的电子配位,很难被熔化的液态金属所润湿,因此,一般焊接材料很难实现其与金属的连接。20世纪90年代末,随着焊接技术发展,c-BN与金属焊接成为研究的热点之一。本文采用了Ag-Cu-Ti、Cu-Ni-Ti以及Cu-Ti系活性钎料钎焊c-BN,研究了钎料成分、钎焊工艺参数(包括钎焊真空度、钎焊温度、保温时间等)对c-BN的焊接性的影响规律;分析了活性钎料与c-BN界面的微观结构和组织;初步探讨了钎料与c-BN结合界面的形成机制。
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