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2024-06-01 09:03:40
基體及鍍層必須具有與金剛石表面相似的結構金剛石磨輪電鍍
金剛石在弱酸性溶液中吸附H+,這可由加入金剛石后溶液pH升高而證明,并在電場作用下向陰極緩慢移動,吸附在陰極表面。這樣當Ni2+、Co2+Mn2不斷在陰極表面吸附時,就把吸附在陰極表面的金剛石不斷包裹起來,形成金剛石復合鍍層。為使金剛石與基體及包裹鍍層互相溶合成一體,基體及鍍層必須具有與金剛石表面相似的結構金剛石磨輪電鍍。
業界一直強調傳統的涂附磨具“三要素”原則——粘結劑、磨料和基體貫穿整個涂附磨具產品屬性金剛石工具電鍍。但針對產品“跨分類”原則,在基體部分,用戶可以選擇無紡布。
金屬結合劑修邊輪的優點
修邊輪安裝在磨邊輪之后,主要是將磨邊輪留下的鋸齒狀刀痕磨平,使瓷磚邊角更加規整。修邊輪磨削量一般要求不大,所用金剛石粒度較細,根據實際磨削量和修邊效果,在80/100目—120/140目調整。
金屬結合劑修邊輪的優點是壽命長金剛石鋸片電鍍,修邊成本低;缺點是由于不均衡磨削,磨面內圈易突起,或凹凸變形而影響修邊效果,需要經常修磨。
把涂附磨具按形狀分成七個大類:砂卷、砂頁、砂帶、砂盤、砂頁盤、砂頁輪和異形品,又把砂卷分為大卷和小卷;砂盤分為鋼紙砂盤、砂布盤和砂紙盤、砂盤卷、其他;異形品分為砂套、砂布磨頭、方形/十字砂墊和其他。
金剛石表面生成金屬化層有溫度要求
鎢未被氧化在較低溫度下金剛石磨盤電鍍,800℃左右,就能在金剛石表面形成WC層,但從實現金剛石表面預金屬化所用的工藝來看,需在真空條件下、 600℃以上加熱1小時才能得到理想的結合力。以目前常用的孕鑲金剛石切削工具的燒結條件來看,在非真空或低真空中不超過900℃加熱5分鐘左右,是不大可能使金剛石表面生成金屬化層的。
金剛石表面金屬化的實現方式
金剛石表面金屬化的實現方式、表面金屬與釬料的匹配和選擇、釬劑和氣體介質的選擇等關鍵技術還需進一步成熟和優化。金剛石工具的使用效率與壽命除取決于金剛石磨粒被鑲嵌的牢固程度外,還與胎體的耐磨性有關。
胎體本身強度的高低、金剛石在胎體中的分布狀態、金剛石的濃度等都會對胎體的耐磨性產生影響,所以,如何使胎體達到理想的狀態也是今后工作中值得注意的問題。
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,而產生新的化學鍵合,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。
金剛石的成核機理
在研究金剛石的成核機理等基礎理論方面是較為完善的一種。盡管合成速度較慢約為1~2um/h,但沉積的金剛石薄膜質量高,與基體結合好。
近發展的等離子體輔助熱絲CVD法(EACVD),不僅獲得遠比一般熱絲CVD法更高的沉積速度(10—20um/h),而且金剛石膜的質量得到顯著提高。
先將真空室抽成真空,再將熱絲加熱到1800℃~2400℃的高溫,通往含碳氣源和H2,氣體通過熱絲時被分解成原子H,CH3,C2H2等基團,這些活性基團在800℃~1100℃的基體上反應形成金剛石晶核,再生長成金剛石膜。其中絲的材質、溫度、絲與基體間的距離、氣體種類比例、基體溫度等對金剛石形核和生長都影響。
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