学科分类
/ 2
32 个结果
  • 简介:通过对纳米金刚石进行解团聚分散、提纯与分级,制得了高纯、粒度分布在100nm以下的水基纳米金刚石悬浮液,并用XRD、SEM、SAXS、Zetasizer3000HS等对金刚石的晶体结构、粒度与形貌、表面电性、纯度等性质进行了表征,进而研究了纳米金刚石抛光石英晶体的性能。结果表明:纳米金刚石对石英晶体具有良好的抛光效果,在20μm×20μm范围内获得表面粗糙度Ra为0.214nm的超光滑表面。

  • 标签: 纳米金刚石 悬浮液 分散 抛光
  • 简介:纳米金刚石的应用领域十分广阔。主要应用在:1、超级抗磨润滑油脂;2、多元复合电镀化学镀;3、芯片、铁氧磁头、高级光学镜头、宝石首饰、精密零部件抛光;4、特种涂料——高级汽车表面漆;5、军用汽车、坦克、导弹、飞机、船舰等的隐形材料;6、功能陶瓷;7、人造牙齿骨骼、生物芯片;8、橡胶、塑料、玻璃、织物的增强;9、静压法制造金刚石、化学气相沉积金刚石膜的晶种;

  • 标签: 纳米金刚石 应用 抛光 特种涂料 隐形材料
  • 简介:抛光是金刚石应用的传统领域,即使在今天,抛光包括超精磨仍是仪表和机械制造工艺过程中的一个最重要环节。可是,常用的磨料颗粒尺寸均大于0.1μm(100nm),已不能满足高级光学玻璃、晶体、宝石和金相表面的超高精度的表面加工。纳米金刚石兼具有金刚石和纳米颗粒的双重特性。纳米金刚石的易团聚性是严重影响其未能大量应用的重要原因。分散与分级技术是其能否实实在在服务于现代工业和科学技术的关键。初步研究结果表明,纳米金刚石应该是一种理想的超精抛光材料。本文对其发展现状,团聚与分散及其初步应用的效果等做了简要的阐述。

  • 标签: 纳米金刚石 分散与解团 理想的抛光材料
  • 简介:本文就球磨工艺及喷劣造粒工艺对Nb—Si前躯体粉末制备的影响进行了探讨。研究表明,雾化盘转速、浆料固含量及进风口温度是影响Nb—si复合粉末喷雾造粒的主要因素。雾化盘转速为14000r/min,固含量50%,进风口温度270℃时,喷雾造粒效果最佳,粉末粒度均匀。通过X射线衍射分析仪(XRD)、扫描电子硅微镜(SEM)对前驱体粉末的物相及形貌进行了分析。

  • 标签: 粉末制备 前躯体 喷雾造粒 X射线衍射 造粒工艺 球磨工艺
  • 简介:本文介绍了合成高强度(22.5~25.8kg)、粗颗粒(40/50~25/30)单晶金刚石,所需的炭源材料、触媒合金种类、装填方式、合成参数与合成效果。讨论了原料、合成工艺与合成条件对生长高强度粗颗粒的优质金刚石的影响及合成机理。

  • 标签: 高强度 合成工艺 单晶金刚石 触媒合金 粗颗粒 装填
  • 简介:结合剂内部理想气孔的分布,不断可以最大效率地容屑、断屑、贮存冷却液、润滑剂;而且对结合剂强度的影响最小。本文以自主研制的纳米陶瓷结合剂为基础原料,通过适当的处理工艺,可以获得近于无气孔的致密制品和具有均匀分布的圆形理想气孔,气孔孔径和数量可控,并且气孔率也可以在大范围内调整,适合制备较大磨削接触面积的工具,如抛磨工具等。

  • 标签: 低熔高强 纳米陶瓷结合剂 气孔可控 超硬磨具
  • 简介:德国瓦尔特(Walter)公司开发的HelicheckProandPlus测量机现在已具备了对刀具的切削刃制备(即切削刃圆弧半径)进行精密测量的功能。刀具的切削刃制备作为延长刀具寿命的一种重要方法,已得到日益广泛的应用,但迄今为止,对切削刃制备的精密形貌进行测量还需要使用昂贵的专用测量仪器。为了解决这一问题,瓦尔特的Helicheck测量机在原有测量功能(包括刀具的几乎所有几何形貌特征,如刀尖圆弧半径、前角、螺旋角、径跳、倒棱宽度等)的基础上,又增加了自动测量切削刃圆弧半径的功能。该测量机利用新增的照相机(放大倍数1000倍)和分路LED(发光二极管)光束(安装在专用的、CNC控制的旋转轴上),能够对最小至5微米的切削刃圆弧半径进行测量。

  • 标签: 刀具寿命 精密测量 切削刃 制备 刀尖圆弧半径 形貌特征
  • 简介:金刚石工具制造商经常面临他们的客户对价格、对切割性能的要求和新型材料及切割方式出现的要求。他们致力于追求正确的工具性能,稳定的产品质量,规模化生产方式,以应对市场的挑战。其中理想的结合剂也常被他们列入技术性解决方案之中。而在粉末冶金业和材料技术领域制备新材料的一种方法——机械合金化,能够打破相图的规限,制造多元素的过饱和固溶合金,

  • 标签: 机械合金化 材料技术 结合剂 中理想 制备 金刚石工具
  • 简介:制造了一种立方氮化硼颗粒之间实现键合的多晶体立方氮化硼复合材料。这种材料具有比较好的硬度、耐磨性、热学和化学稳定性。

  • 标签: 立方氮化硼 复合材料 立方氮化硼键合
  • 简介:在冲击合成的金刚石中存在一种织构体组织,织构是由沿[110]cd和[12↑-10]hd方向排列的金刚石纳米级亚晶组成的。除常见的立方金刚石结构外,还存在一种罕见的六方金刚石结构,它们通常共存在一个金刚石织构体中,形成共生晶体。

  • 标签: 金刚石织构体 纳米级 金刚石亚晶 金刚石共生晶体 冲击合成