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燒結是硬質合金出產的全部進程中的最后一道首要工序。
燒結的目的是使多孔的粉末壓坯變為具有必定的結構和功用的合金。 合金的結構和功用當然取決于燒結之前的許多工藝要素,可是在某些條件下,燒結工藝對硬質合金的結構和功用有著嚴峻的、甚至是決定性的影響。 硬質合金的燒結進程很凌亂,既有物理改動,也有化學反應,但首要是:燒結體細密化;碳化物晶粒長大;膠結相成分的改動以及合金結構的構成等。
整個燒結進程大約能分為哪幾個階段呢?
一、低溫燒結階段 一般指1000℃以下的燒結進程。在此階段中碳化鎢于鈷中的溶解度應當小于4%,因此,碳化鎢向鈷中的松懈進程還不生動,只進行表面松懈。此時在鈷粉顆粒之間的接觸區域發生某些“焊接”,而相互接觸的碳化鎢顆粒間亦可發生很纖細的聯接。燒結體在此溫度下的線縮短為0.8%左右,強度增加不大,僅可滿足機械加工的需求。 實踐出產中,有時也將這一階段作為一個單獨的進程。此時一般叫做“預燒”。 這階段的其它作用是:跟著溫度的升高,成型劑逐漸被打掃,粉末顆粒表面的氧化物被逐漸恢復,粉末顆粒之間的接觸應力逐漸消除,以及從氣氛中吸收碳(假定氣氛中有碳的話)等。
二、高溫燒結階段 從1000℃到燒結溫度。含碳化鎢70%以上的工業合金,歸于過共晶合金。當燒結溫度為1400℃時,燒結體在此溫度區間將發生如下的改動:跟著溫度的升高,碳化鎢繼續溶于固態鈷中,所構成的固溶體的成分應該沿a″a′線改動。當抵達共晶溫度(1340℃)且固溶體的成分抵達a′點時,燒結體內逐漸的出現共晶成分(d點)的液相。可是燒結體的原始組成是不平衡的。因此,只需在此溫度下堅持滿足的時間才調做到平衡情況,即全部固γ溶體的成分抵達a′點。稍高于共晶溫度時,則固γ溶體全部進入相當于共晶成分(d點)的液相。繼續升溫時,液相的成分沿dc線改動。當液相成分抵達c點后,系統抵達新的平衡情況,此時燒結體由成分為c點的液相和剩余的碳化鎢相所組成。在燒結溫度(1400℃)下繼續保溫時,除碳化鎢晶粒長大外,按情況圖來說,不會發生成分和相的改動。 跟著碳化鎢向固相鈷中松懈,以及鈷相顆粒間焊接作用的加強,燒結體在此階段發生劇烈的縮短,并在液相出現之后由于粘性活動的加強,縮短進程活絡結束。 可是實踐的燒結進程要凌亂得多。
三、冷卻階段 從燒結溫度到室溫。假定整個冷卻進程處于平衡情況的話,則成分符合燒結體冷卻時,應該首先從液相中分出碳化鎢,并在降到共晶溫度后構成WC+γ二元共晶。因此,合金的組織應該是:原始WC+從液相中分出的WC+共晶(WC+γ)。實踐合金的組織總是WC+γ,,而與冷卻速度無關。可是冷卻速度可能會影響到合金中γ相的成分(與燒結體的*終含碳量有關),從而影響到合金的功用。
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