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在金剛石圓鋸片的使用過程中,金剛石的利用率比較低,這是因為刀頭中的金剛石并非磨損失效,而是以脫落形式大量流失。傳統(tǒng)的金剛石刀頭制造是靠胎體對金剛石的把持作用固定金剛石,當胎體被磨損到金剛石露出高度較高時,金剛石會自行脫落。提高胎體與金剛石的結合力是避免金剛石早期脫落最有效的技術措施。采用預合金粉末法實現(xiàn)對金剛石的擴散釬焊連接是提高金剛石與胎體的結合力的有效途徑。在預合金粉末中添加鉻、鈦、釩、鋯、鎳、錳等金屬一方面可以提高合金對金剛石的浸潤性,增加金剛石的出刃高度,提高金剛石的利用率;另一方面工作,預合金粉末的化學成分穩(wěn)定,克服了機械混合粉末的比重偏析、低熔點金屬先熔與富集、易氧化及易揮發(fā)的金屬在燒結過程中被燒損等影響胎體性能的因素,保證了金剛石刀頭的穩(wěn)定性和一致性。
自20世紀30年代初鐵粉開始用于粉末冶金工業(yè)以來,曾涌現(xiàn)許多鐵粉生產方法。由于技術和經濟上的各種理由,其中不少方法從未超出實驗或中試階段,例如用熱氫還原氯化亞鐵的化學冶金法;另一些方法,諸如渦旋機械粉碎法(Hametag Process)、水溶液電解法、流化床氫還原法、旋轉盤霧化液態(tài)鋼法(D.P.G.Process)、空氣霧化液態(tài)生鐵法(R.Z.Process)及轉化天然氣和固體碳的聯(lián)合還原法等,經歷了相對短時間的工業(yè)應用,而后因出現(xiàn)其他更有競爭性的方法而不再用于鐵粉的工業(yè)生產。至于用羰基法生產的鐵粉(見羰基制粉法),因其顆粒微細,加以價格昂貴,不適用于燒結機械零件和電焊條;但其純度高、顆粒結構特殊,顯示出優(yōu)異性能。
鐵粉普通將能經過325目的準篩即粒度小于44μm的粉末稱為亞篩粉,若要停止高精度的篩分則只能用氣流分級設備,但關于一些易氧化的鐵粉則只能用JZDF氮氣維護分級機來做。鐵粉主要包括復原鐵粉和霧化鐵粉,它們由于不同的消費方式而得名。聚合硫酸鋁液體,將稀硫酸濃度約3%參加到硫酸亞鐵中,再參加亞硝酸鈉與磷酸亞鐵之比約3:100,通入空氣或者氧氣停止氧化,經水解,聚合反響制得聚合硫酸鐵。應用液體亞鐵為原料,制勝空氣作氧化劑,經過低溫脫水、粉碎、高溫氧化、欣欣然冷卻、調聚、固化、陳化、粉碎到廢品完成。
對于用干混法制造的粉末,由于在噴涂和回收過程中都會發(fā)生分離現(xiàn)象,北京水霧化合金粉因此回收粉和新粉在金屬顏料含量上會存在一定的差別,可能會導致涂膜外觀不一致,出現(xiàn)偏色現(xiàn)象。這是由于金屬顏料和粉末顆粒之間的性質差別所決定的。專家建議回收粉與新粉的比率至少為1:4。如果使用粘結固定法制造的粉末涂料,北京粉末冶金用水霧化合金粉多少錢一噸由于金屬顏料和粉末顆粒之間的比率相對固定,則完全可以重新利用回收粉末。在金屬粉末涂膜上再噴涂罩光層具有以下優(yōu)點:增強金屬粉末涂膜的抗石擊性能;增加金屬粉末涂膜的美觀效果;徹底解決金屬顏料的可擦落性;提高金屬粉末涂膜的耐候性。
粉末冶金是一種通過加熱壓實金屬粉末至低于其熔點進行金屬成型過程的技術。汽車領域是粉末冶金應用的主戰(zhàn)場,汽車零部件國產化帶來粉末冶金行業(yè)快速增長。根據(jù)配方不同,粉末冶金零件的抗拉強度在170—1200MPa之間,相比傳統(tǒng)零件制造工藝,粉末冶金零件接近最終尺寸,具有良好的光潔度,減少后續(xù)加工成本,限度地減少廢品損失;此外,能夠生產別的工藝無法制造的復雜或獨特形狀的零件,并且能夠控制產品的孔隙率,以此滿足產品自潤滑、耐磨性等方面的需求。相對傳統(tǒng)機加工切削工藝,粉末冶金節(jié)能60%,材料利用率高達95%,是高性價比零部件的極佳選擇。也作為增材制造的重要成型工藝,成為中國制造2025的重要一環(huán)。
指出工具使用中大量的金剛石并非磨損失效,而是以脫落形式流失,分析了金剛石流失原因是金剛石把持力不夠導致了金剛石早期脫落。研究結果表明:預合金粉末法可以實現(xiàn)胎體與金剛石的擴散連接,繼而闡明了采用預合金粉末法實現(xiàn)對金剛石的擴散釬焊連接是改進金剛石工具使用性能的有效途徑;在預合金粉末的制取中離心氣水聯(lián)合霧化是較佳的制取技術;預合金粉末的成分和熱壓燒結工藝決定了對金剛石的擴散連接的效果。從1954年人造金剛石誕生起始,金剛石鋸片在石材加工方面得到了大量應用,近年來,用于石材加工業(yè)需求的人造金剛石的數(shù)量不斷上升,其耗用量約占全國人造金剛石總產量的90%左右。據(jù)國內外統(tǒng)計資料估計,目前世界上工業(yè)金剛石70%左右用于制造石材加工工具,其中占絕大多數(shù)的是金剛石圓鋸片。