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2024-02-08 09:03:31
金剛石刀具的限制:
重磨和重涂層的金剛石涂層刀具質量難以保證由于刀具表面生成的涂層為純金剛石,因此用金剛石磨輪對刀具進行重磨需要耗費很長時間。
此外,為使金剛石生長而采用的刀具。制備工藝會改變刀具表面的化學特性,由于涂層時要求對這種化學特性進行非常準確的控制,因此刀具重新涂層的效果難以得到保證。
金剛石通過不同的金屬鍍覆,再經X射線衍射研究分析表明:金剛石表面形成各種不同的碳化物電鍍金剛石工具,而產生新的化學鍵合金剛石工具電鍍,提高了金剛石把持力,金剛石顆粒與胎體金屬形成“化學/冶金結合”,增加金剛石與胎體之間結合強度,并能抵抗對金剛石的氧化與石墨化,提高金剛石工具的使用壽命,完善了金剛石工具使用性能。
切割片、磨片
從已發表的和文章中可以看出,該技術可使金剛石大出刃值達到粒徑的2/3,工具壽命提高3倍以上,而常規下該值不足1/3,允許出刃值可作業達穩定出刃值時來獲取金剛石鋸片電鍍。所以,采用釬焊技術可望實現胎體金屬與母體材料—金剛石和鋼基體之間的牢固結合。
切割片、磨片:樹脂切割片和打磨片是固結磨具中用量很大的一類,在很多的產品手冊和網上分類中,都單獨列出來作為大類出現。我們根據實際情況和避免造成誤會的角度出發,歸類為固結磨具金剛石磨盤電鍍。因為數量巨大,將此分類又進行了進一步細分,分為了平行切割片和鈸型砂輪,兩者有相同和不同的屬性。
磨料磨具類金剛石膜特性
磨料磨具類金剛石膜有機械性能、電阻率及耐腐蝕性、光學性能和穩定性;
機械性能:磨料磨具中類金剛石膜具有高硬度和高彈性模量,不同的沉積方法制備的DLC膜硬度差異很大,沉積的工藝參數對DLC膜的硬度也有影響,膜層內的成分對膜層硬度也有一定影響。
但是類金剛石膜也有很高的內應力,薄膜的內應力是決定薄膜的穩定性和使用壽命并影響性能的重要因素,而且內應力也會限制膜的厚度。壓應力是由所含的氫造成的,促使sp3和sp2的比例變小,會影響膜的性能,研究發現含氫量小于1%的類金剛石膜應力較低,另外膜厚的均勻性對內應力也有影響。通過在膜中摻雜N、Si、O,金屬內應力可以減小,然而內應力減小會影響到硬度和彈性模量。
影響金剛石成核生長的兩方面
磨料磨具中從影響金剛石成核生長的熱力學和動力學方面考慮,主要有:襯底(基片)材料、襯底(基片)的預處理、襯底(基片)的爐內處理、沉積氣源(氣體中碳的濃度)、襯底(基片)溫度、氣體壓強以及氫原子在沉積中的作用。
在這些因素中,對成膜的質量,沉積速率都有影響,但是由于沉膜過程的復雜,各種不同的制備方法與工藝參數又互相關聯,彼此之間又有差異,各工藝參數對學和金剛石膜的質量和沉積速率的影響都還沒有特定的規律和精辟的解釋。
電鍍金剛石磨頭是磨頭模具中的一種,是一定的結合劑將磨料粘結起來,一般安裝于磨床、打磨機、拋光機,或者是其他特別的安裝工具當中。廣泛應于與光學鏡頭、棱鏡、手表玻璃、藍寶石玻璃,通過對各種工件進行加工,達到磨削、打磨、拋光的效果。按照使用用途可以分為以下幾種:
1、研磨類:主要安裝于磨床的磨頭,對工件進行內圓磨、外圓磨等磨削、研磨,加工時可以分為粗磨和細磨。
2、打磨類:一般用于打磨攻堅的毛刺,或者對工件表面進行精度不高的加工,利用打磨機、電動、氣動等工具高速運轉達到打磨的效果。
3、拋光類:專門對表面光潔度要求比較高的加工而是用,是需要單獨加工的工序。
CFRP加工用金剛石鍍附工具
適宜地將基體和增強材料結合起來從而形成可控性機械特征是復合材料的一個特色。碳纖維增強塑料由于其優越的抗拉強度、比濕度、抗腐蝕性而廣泛應用在工業機械如汽車、直升機、器械和鐵路車輛等領域。此外,CFRP材料在航天領域是一種基礎的結構材料,可以減輕飛機機身重量從而提高燃料效率,節省維護成本。
在航天領域,和CFRP材料有關的加工都會應用金剛石鍍附工具。金剛石鍍附鉆,用于CFRP材料的精密鉆孔。由于軸向力沿著纖維板疊層方面施力,鉆孔時CFRP材料容易出現分層。
隨著切削工具磨損的加劇和碎屑粘附在切削刃上,鉆削時的抗鉆強度也逐漸增大,CFRP材料過度受熱,強度也由此降低。為解決這一問題,就不可避免地要應用到金剛石鍍附鉆。
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