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【優質金剛石工具電鍍廠家】_金剛石鋸片電鍍生產商_質優金剛石工具電鍍(聯系我們)

2025-05-27 08:58:23

金剛石分布濃度的選擇在一定范圍內,當金剛石濃度由低到高變化時,鋸片的鋒利性和鋸切效率逐漸下降,而使用壽命則逐漸延長;但濃度過高,鋸片會變鈍。而采用低濃度、粗粒度,效率則會提高。利用刀頭各部位在鋸切時的

金剛石分布濃度的選擇

在一定范圍內,當金剛石濃度由低到高變化時質優金剛石工具電鍍,鋸片的鋒利性和鋸切效率逐漸下降金剛石工具電鍍,而使用壽命則逐漸延長;但濃度過高,鋸片會變鈍。

而采用低濃度、粗粒度,效率則會提高。利用刀頭各部位在鋸切時的不同作用,采用不同濃度(即在三層或更多層結構中中間層可采用較低濃度),鋸刀過程中刀頭工作上形成中間凹槽,有利于防止鋸片偏擺,從而改善石材加工質量。

金剛石釬焊的原理

上個世紀八十年代末,人們開始探索釬焊技術用于金剛石工具制作金剛石鋸片電鍍。采用在金剛石表面鍍覆某些過渡族元素(如Ti、Cr、W等),并與其發生化學反應在表面形成碳化物。通過這層碳化物的作用,金剛石、結合劑、基體三者就能通過釬焊實現牢固的化學冶金結合,從而實現真正的金剛石表面金屬化,這就是金剛石釬焊的原理。

磨料:結合國內外的磨料種類,可以選擇的有氧化鋁,剛玉、白剛玉、碳化硅、鋯剛玉、陶瓷氧化鋁、碳化硼、天然磨料、混合磨料、其他; 石榴石、燧石等可以直接選擇天然磨料;可供粒度:12-6000,供應商在發布產品時可以選擇多個粒度號;

沉積金剛石薄膜的機理至今尚無定論

磨料磨具中低溫低壓下CVD法沉積金剛石薄膜的機理至今尚無定論金剛石磨盤電鍍,仍是今后的研究方向之一。晶體的形成分為兩個階段,早階段稱為晶體成核階段,第二階段晶體生長階段。早階段含碳的氣源在合適的工藝參數下,在沉積基體上形成一定數量的孤立的金剛石晶核;第二階段,金剛石晶核不斷長大,并連成一片,覆蓋整個基體的表面,再沿垂直方向生長,形成一定厚度的金剛石膜。

在早階段主要目的是盡快的在基體表面上形成金剛石晶核,并能有效的控制金剛石的密度,要大限度的提高金剛石的形核密度;在第二階段主要目的是讓已形核的金剛石長大,并能有效的控制金剛石膜的生長速度和質量。

人造金剛石聚晶復合片

立方氮化硼聚晶刀具是由許多細晶粒CBN聚結而成的CBN聚集體的一類超硬材料產品。它除了具有高硬度、高耐磨性外,還具有高韌性、化學惰性、紅硬性等特點,并可用金剛石砂輪修磨。在切削加工的各個方面都表現出優異的切削性能,能夠在高溫下實現穩定切削,特別適合加工各種淬火鋼、工具鋼、冷硬鑄鐵等難加工材料。刀具切削鋒利、保形性好、耐磨性能高、單位磨損量小、修正次數少、利于自動加工,適用于從粗加工到精加工的所有切削加工。PCBN在數控切削行業已得到廣泛應用,是一種具有良好發展前景的刀具材料。

人造金剛石聚晶復合片是在高溫高壓情況下由許多細晶粒金剛石和硬質合金襯底聯合燒結而成的塊狀聚結體。它和PCBN一樣具有高強度、高硬度、高耐磨性、特別是具有高的抗沖擊韌性。作為加工工具,PCD主要用于石油、冶金、地質鉆頭、擴孔器等,其鉆進速度及時效均為天然金剛石的許多倍,同時鉆進過程中還可以有效保持孔徑。人造金剛石復合片還可以用來切削非鐵金屬及其合金、硬質合金以及非金屬材料。切削速度為硬質合金刀具的上百倍,耐用度為硬質合金的上千倍。

金剛石磨頭電解修整法介紹

金剛石磨頭的修整是實現硬脆材料的精密磨削、超精密磨削、磨削、成形磨削的關鍵。金剛石磨頭的修整方法種類繁多,各具特色,今天金剛石工具來為大家分享一下金剛石磨頭電解修整法:

金剛石磨頭電解修整法的原理   電解修整法主要用于金屬粘結劑金剛石磨頭,電解修整時,金屬結合劑磨頭與直流電源正極相接做為電解陽極,工具電極與直流電源負極相接做為電解陰極,在陽極和陰極之間噴入具有電解作用的磨削液做為電解液,使金剛石磨頭、電解液、工具電極和電源構成電解回路。 修整時,讓電解液充滿陰極與陽極之間的間隙,電流從磨頭經電解液流向修整磨頭,金剛石磨頭表面的金屬結合劑的金屬成份在電解液作用下,溶于電解液中,并與電解液中的氫氧根離子化合,生成微小固體被流動的電解液帶走,大大降低了金剛石磨頭表層粘結強度,這個時候再使用機械修整法,修整性能就可以得到了極大的改善。所以電解修整是以電化學作用為主,機械作用為輔進行的一種復合修整方法。

金剛石磨頭電解修整法的特點  電解修整法可以方便的實現金屬結合劑金剛石磨頭在線電解修整,且與修銳可同時完成,容易控制金剛石磨頭表面的切削狀態,用電解法修整金剛石磨頭的優點是修整時間短、磨削熱小,避免了金剛石磨頭因修整溫度過高磨粒碳化導致磨頭壽命下降,缺點是電解修整法精度不高,修整成本較大,工藝較復雜。

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