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硬质合金里有哪些金属杂质

发布时间:2022-11-02 21:13:10

⑴ 硬质合金的主要成分有哪些

通常按合金成份进行分类,用途表述则比较分散。 分类碳化钨基硬质合金:包括 WC—Co、WC—TaC—Co、WC—TiC—Co、 WC—TiC—TaC—Co、WC—Ti—TaC—NbC—Co 等合金,这些合金均以碳化钨为主 成份。 碳化钛基或碳氮化钛基硬质合金:通常以 TiC 或 Ti(C、N)为基础成份, 以 Ni—Mo 作粘结剂而组成的一种硬质合金。这类硬质合金近几年又有许多新的 进展, 如含 Ta、 等重金属元素的多元复式碳化物固溶体加入研制高性能 Ti W (C、 N)基金属陶瓷等。 碳化铬基硬质合金:以 Cr3C2 为基,以 Ni 或 Ni—W 等作粘结剂而组成的硬 质合金,通常用来作耐磨耐腐蚀零件,近几年还大量用于装饰品部件如表链等。 钢结硬质合金:以 TiC 或 WC 为基,钢作粘结剂而组成的一种硬质合金, 是一种可进行机加工和热处理的合金, 是介于传统硬质合金与合金钢之间的一种 工程材料。 涂层硬质合金:通常指在韧性的碳化钨基硬质合金基体上通过化学气相 沉积或物理涂层方法,涂上几微米厚的 TiC、TiN、Ti(C、N)、Al2O3 之类的硬 质化合物而生产的。

⑵ 硬质合金的制成与分类

(一)硬质合金的制成及特点

1.制成

由一种金属元素与另一种金属或非金属元素组成的物质称为合金。

硬质合金由难熔金属化合物碳化钨(WC)或碳化钛(TiC)和黏结剂金属钴(Co)经粉末冶金法制成。

2.特点

硬质合金具有高耐磨性和高耐热性,但抗弯强度低、冲击韧性差,很少用于制造整体刀具。

硬质合金以其切削性能优良被广泛用作刀具材料(约占50%)。如大多数的车刀、端铣刀以至深孔钻、铰刀、拉刀、齿轮刀具等。

(二)硬质合金分类

ISO将切削用的硬质合金分为三类。

1.YG(K)类

即WC-Co类硬质合金。钨钴类硬质合金是由WC和Co烧结而成,代号为YG,一般适用于加工铸铁和有色金属等脆性材料。

2.YT(P)类

即WC-TiC-Co类硬质合金。钨钛钴类硬质合金是以WC为基体,添加TiC,用Co作黏结剂烧结而成,代号为YT,一般适用于高速加工钢料。

3.YW(M)类

即WC-TiC-TaC-Co类硬质合金。添加钽(铌)类硬质合金是在以上两种硬度合金中添加少量其他碳化物(如TaC或NbC)而派生出的一类硬质合金,代号为YW,既适用加工脆性材料,又适用于加工塑性材料。常用牌号YW1、YW2。

在地质勘探工作中,所采用的硬质合金是钨钴合金。其主要成分是碳化钨(WC)和金属钴(Co)。它以碳化钨粉末为骨架,以钴的粉末为黏结剂,经粉末冶金方法压制烧结而成各种形式。

⑶ 硬质合金的主要成分有哪些

硬质合金的主要成分有哪些
硬质合金的分类、化学成分、性能与应用
(1)常用硬质合金的分类与牌号
(2)常用硬质合金的牌号、成分、性能与应用
(3)钢结硬质合金
本节其它知识点:
硬质合金的性能特点
(1)常用硬质合金的分类与牌号
①钨钴类硬质合金
主要成分是碳化钨(WC)和粘结剂钴(Co)。
其牌号是由“YG”(“硬、钴”两字汉语拼音字首)和平均含钴量的百分数组成。
例如,YG8,表示平均WCo=8%,其余为碳化钨的钨钴类硬质合金。
②钨钛钴类硬质合金
主要成分是碳化钨、碳化钛(TiC)及钴。
其牌号由“YT”(“硬、钛”两字汉语拼音字首)和碳化钛平均含量组成。
例如,YT15,表示平均WTi=15%,其余为碳化钨和钴含量的钨钛钴类硬质合金。
③钨钛钽(铌)类硬质合金
主要成分是碳化钨、碳化钛、碳化钽(或碳化铌)及钴。这类硬质合金又称通用硬质合金或万能硬质合金。
其牌号由“YW”(“硬”、“万”两字汉语拼音字首)加顺序号组成,如
YW1。
(2)常用硬质合金的牌号、成分、性能与应用(见下表)
类别
牌号
化学成分W/%
性能
适用范围
WC
TiC
TaC
Co
钨钴类合金
YG3X
96.5
-
<0.5
3
适于铸铁、有色金属及其合金的精镗、精车等,亦可用于合金钢、淬火钢及钨、钼材料的精加工
碳化钨含量较高,粘结剂含量较低时,其硬度较高,抗弯强度则较低;
因而,YG3则适于精加工;反之YG15能承受较大的冲击载荷,适用于粗加工。
YG6
94.0
-
-
6
适于铸铁、有色金属及其合金、非金属材料连续切削时的粗车,间断切削时的半精车、精车
YG8C
92.0
-
-
8
适于冲击回转凿岩机凿坚硬岩石,含坚硬夹石的切煤机齿、油井钻头、钻进坚硬岩石的冲击式钻头、冲压模具、刨刀和插刀等
YG15
85
-
-
15
适于冲击回转凿岩机凿坚硬、极坚硬岩石,在较大应力下工作的穿孔及冲压工具
钨钛钴类合金
YT5
85
5
-
10
适于碳钢、合金钢、锻件、冲压件、铸件的表皮加工,不平整断面、间断切削时的粗车、粗刨、半精刨。粗铣、钻孔等
加人碳化钛,提高了硬度和耐热性。
含碳化钛越多,钴越少,则合金的硬度、耐磨性和耐热性越好,而抗弯强度就越差。因此YT30用于精加工,而YT15适用于粗加工。
YT15
79
15
-
6
适于碳钢。合金钢连续切削时半精车、精车,间断切削时小断面精车,连续面半精铣、精铣、孔精扩、粗扩等
YT30
66
30
-
4
适于碳钢、合金钢精加工,如小断面精车、精镗、精扩等
通用合金
YW1
84~85
6
3~4
6
适于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材的精加工,及一般钢材、普通铸铁、有色金属的精加工
加人碳化钽,显著提高了合金的硬度、耐磨性、耐热性及抗氧化的能力。可铸铁、耐热钢、高锰钢、高级合金钢等难加工的材料和有色金属。
YW2
82~83
6
3~4
8
适于耐热钢、高锰钢、不锈钢、高级合金钢等难加工钢材的半精加工,及一般钢材、普通铸铁、有色金属的半精加工
(3)钢结硬质合金
性能介于高速钢和硬质合金之间。
它是以一种或几种碳化物(如
TiC和WC)
为硬化相,以碳钢或合金钢(如高速钢、铬钼钢等)粉末为粘结剂,经配料、混料、压制和烧结而成的粉末冶金材料。
经退火后,可进行切削加工;经淬火回火后,有相当于硬质合金的高硬度和高耐磨性;也可锻造和焊接,并有耐热、耐蚀、抗氧化等特性。
适于制造各种形状复杂的刀具,如麻花钻头、铣刀等,也可制造较高温度下工作的模具和耐磨零件。

⑷ 硬质合金的主要成分有哪些

硬质合金的主要成分有哪些
硬质合金的分类、化学成分、性能与应用
(1)常用硬质合金的分类与牌号
(2)常用硬质合金的牌号、成分、性能与应用
(3)钢结硬质合金 本节其它知识点:
硬质合金的性能特点
(1)常用硬质合金的分类与牌号
①钨钴类硬质合金
主要成分是碳化钨(WC)和粘结剂钴(Co)。
其牌号是由“YG”(“硬、钴”两字汉语拼音字首)和平均含钴量的百分数组成。
例如,YG8,表示平均WCo=8%,其余为碳化钨的钨钴类硬质合金。

②钨钛钴类硬质合金

主要成分是碳化钨、碳化钛(TiC)及钴。
其牌号由“YT”(“硬、钛”两字汉语拼音字首)和碳化钛平均含量组成。
例如,YT15,表示平均WTi=15%,其余为碳化钨和钴含量的钨钛钴类硬质合金。

③钨钛钽(铌)类硬质合金

主要成分是碳化钨、碳化钛、碳化钽(或碳化铌)及钴。这类硬质合金又称通用硬质合金或万能硬质合金。
其牌号由“YW”(“硬”、“万”两字汉语拼音字首)加顺序号组成,如 YW1。

(2)常用硬质合金的牌号、成分、性能与应用(见下表)

类别 牌号 化学成分W/% 性能 适用范围
WC TiC TaC Co
钨钴类合金 YG3X 96.5 - <0.5 3 适于铸铁、有色金属及其合金的精镗、精车等,亦可用于合金钢、淬火钢及钨、钼材料的精加工

碳化钨含量较高,粘结剂含量较低时,其硬度较高,抗弯强度则较低;
因而,YG3则适于精加工;反之YG15能承受较大的冲击载荷,适用于粗加工。

YG6 94.0 - - 6 适于铸铁、有色金属及其合金、非金属材料连续切削时的粗车,间断切削时的半精车、精车
YG8C 92.0 - - 8 适于冲击回转凿岩机凿坚硬岩石,含坚硬夹石的切煤机齿、油井钻头、钻进坚硬岩石的冲击式钻头、冲压模具、刨刀和插刀等
YG15 85
- - 15 适于冲击回转凿岩机凿坚硬、极坚硬岩石,在较大应力下工作的穿孔及冲压工具
钨钛钴类合金 YT5 85 5 - 10 适于碳钢、合金钢、锻件、冲压件、铸件的表皮加工,不平整断面、间断切削时的粗车、粗刨、半精刨。粗铣、钻孔等 加人碳化钛,提高了硬度和耐热性。
含碳化钛越多,钴越少,则合金的硬度、耐磨性和耐热性越好,而抗弯强度就越差。因此YT30用于精加工,而YT15适用于粗加工。
YT15 79 15 - 6 适于碳钢。合金钢连续切削时半精车、精车,间断切削时小断面精车,连续面半精铣、精铣、孔精扩、粗扩等
YT30 66 30 - 4 适于碳钢、合金钢精加工,如小断面精车、精镗、精扩等
通用合金 YW1 84~85 6 3~4 6 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材的精加工,及一般钢材、普通铸铁、有色金属的精加工 加人碳化钽,显著提高了合金的硬度、耐磨性、耐热性及抗氧化的能力。可铸铁、耐热钢、高锰钢、高级合金钢等难加工的材料和有色金属。
YW2 82~83 6 3~4 8 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢、高级合金钢等难加工钢材的半精加工,及一般钢材、普通铸铁、有色金属的半精加工

(3)钢结硬质合金

性能介于高速钢和硬质合金之间。
它是以一种或几种碳化物(如 TiC和WC)
为硬化相,以碳钢或合金钢(如高速钢、铬钼钢等)粉末为粘结剂,经配料、混料、压制和烧结而成的粉末冶金材料。

经退火后,可进行切削加工;经淬火回火后,有相当于硬质合金的高硬度和高耐磨性;也可锻造和焊接,并有耐热、耐蚀、抗氧化等特性。
适于制造各种形状复杂的刀具,如麻花钻头、铣刀等,也可制造较高温度下工作的模具和耐磨零件。

⑸ 废旧硬质合金刀具中含碳化钨(WC)、金属钴(Co)及少量杂质铁,利用电解法可回收WC和Co。工艺流程简图如下:

(1)2H +2e =H 2 ↑(2)Fe(OH) 3 Co 2 (或Co)
(3)NH 4 Cl焙烧时NH 4 Cl分解产生NH 3 和HCl
(4)Co 2 O 3 +3H 2 =2Co+3H 2 O

⑹ 硬质合金的分类

1、钨钴类硬质合金:

主要成分是碳化钨(WC)和粘结剂钴(Co)。其牌号是由“YG”(“硬、钴”两字汉语拼音字首)和平均含钴量的百分数组成。例如,YG8,表示平均WCo=8%,其余为碳化钨的钨钴类硬质合金。一般钨钴类合金主要实用于:硬质合金刀具、模具以及地矿类产品。

2、钨钛钴类硬质合金

主要成分是碳化钨、碳化钛(TiC)及钴。其牌号由“YT”(“硬、钛”两字汉语拼音字首)和碳化钛平均含量组成。例如,YT15,表示平均TiC=15%,其余为碳化钨和钴含量的钨钛钴类硬质合金。

3、钨钛钽(铌)类硬质合金

主要成分是碳化钨、碳化钛、碳化钽(或碳化铌)及钴。这类硬质合金又称通用硬质合金或万能硬质合金。其牌号由“YW”(“硬”、“万”两字汉语拼音字首)加顺序号组成,如 YW1。

(6)硬质合金里有哪些金属杂质扩展阅读:

硬质合金的优点:

硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性,被誉为“工业牙齿”,用于制造切削工具、刀具、钴具和耐磨零部件,广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域,伴随下游产业的发展,硬质合金市场需求不断加大。

并且未来高新技术武器装备制造、尖端科学技术的进步以及核能源的快速发展,将大力提高对高技术含量和高质量稳定性的硬质合金产品的需求。

⑺ 废旧硬质合金刀具中含碳化钨(WC)、金属钴(Co)及少量杂质铁,利用电解法可回收WC和Co,工艺流程简图如


(1)2H + +2e - =H 2
(2)Fe(OH) 3 Co 2+
(3) NH 4 C,焙烧时NH 4 Cl分解放出NH 3 和HCl气体
(4)3H 2 +Co 2 O 3 2Co+3H 2 O

⑻ 硬质合金具体是哪些金属合金

铁基合金不属于硬质合金
铁基合金按不同金相组织可分以下几类。
(1)马氏体合金钢:
主要硬化元素是cr,还有si、mo、mn、v、w等强化元素,合金元素总量不超过10%。涂层组织为低碳马氏体,有良好的机加工性能,涂层硬度hrc30?54,冲击韧性极好,还具有良好的耐应力疲劳和冷热疲劳性能。其材料制成金属丝和管状丝埋弧堆焊,焊接性能较好,不易开裂。典型用途是金属间无润滑滚动或滑动的零件。如热轧工作辊、支撑辊、连铸机辊、导卫辊、校直辊及挖土机辊等。
(2)高铬铸铁:
该类合金硬度高,hrc48?60,有极好的抗磨粒磨损性能。在<200℃时耐磨性仅次于碳化钨硬面材料,但价格仅为碳化钨材料的1/3。
高铬铸铁含碳量2%~6%,含铬量20%~35%,焊层中主要耐磨硬质相cr7c3,基体组织有马氏体和奥氏体。
高铬铸铁采用电焊条或管状焊丝明弧或埋弧堆焊,堆焊过程中因有大量碳化物析出,焊层产生龟裂释放焊层中的内应力,并不影响其使用性能。主要用于农机、矿山、煤粉研磨机辊等中等或严重磨粒磨损件。
高铬铸铁型自熔合金粉末,氧乙炔火焰(或等离子)喷焊,涂层硬度(hrc50以上),用于不受强烈冲击的磨粒磨损件。
(3)奥氏体锰钢:
高锰钢硬面材料能经受高冲击及轻微到中等的磨粒磨损,堆焊层无磁性,具有高韧性,焊后硬度hrc16~20,冷作硬化后可提高到hrc4448,随含碳量不同而变。
高锰钢含有mn12%~15%及cr、ni、mo,奥氏体组织是用锰稳定的。施焊时不用气焊只用电焊以缩小热影响区求得焊层快速冷却。施焊不当会出现马氏体相而导致焊层胞裂。
高锰钢电焊条和明弧焊丝,用于严重的金属间冲击和矿石对金属的冲磨件的堆焊。
(4)马氏体不锈钢:
此类合金属低碳高铬马氏体钢。主要成分含碳c
0.2%和含铬>12%。具有良好的综合机械性能,硬度hrc50左右,强度、韧性都很好,能耐大气和蒸汽的腐蚀,还有耐冷热疲劳的能力。产品有金属丝材和管状丝。主要用在中等冲击,中等金属间磨损和中等磨粒磨损的场合。
马氏体不锈钢型喷涂粉,氧乙炔火焰喷涂,涂层硬度(hb320~450),用于轴类、活塞、柱塞等耐磨件。
硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。
硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。
硬质合金广泛用作刀具材料,如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等,用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材,也可以用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料。

⑼ 钨钴类硬质合金的主要成分是碳化钨、钴及少量杂质铁。

仅供参考

⑽ 硬质合金

我在网络上找到过,记得还COPY在电脑上的,但是12月份我论文发表了后,就删了哈,你去网络下,肯定能找到的.

现在只剩这一点点了: 在近年来的硬质合金回收利用实践过程中,由于对环境保护的要求日益严格,一些回收工艺由于会带来污染而停止使用。目前应用比较广泛的是机械破碎法、锌熔法和电化学选择性电溶法。硬质合金的硬质相碳化钨与粘结相钴在一定的温度下进行烧结形成了粉末冶金的组织结构。如何使致密而坚硬的合金组织得以分解,重新使这些硬质相与粘结金属分离开来是回收利用工艺所要解决的第一步也是关键的一步。对于硬质合金的解体,许多研究者采取了不同的思路,回收利用工艺路线也各不相同。对于这些工艺的评价,很难选择那一种更合理、更经济、更值得推广应用,因为工艺路线的选择首先的也是基本的原则就是再生制品的质量要高,工艺流程要简捷,对环境不会产生二次污染,劳动条件要清洁安全。现将几种常用的再生利用工艺作一简单介绍。
一、高温处理法
硬质合金是在一定的温度下经过保护性气体进行烧结制成的。如果在高出烧结温度下而置于保护性气氛对合金进行加热,硬质合金的体积将发生膨胀,作为粘结金属的钴等将液化沸腾,合金的体积就将变得疏松而多孔坚硬的合金就变得极易破碎加工,经过破碎和研磨,就可以得到与原来的硬质合金相同的碳化钨和粘结金属混合物。高温处理法的原理就在于利用特制的高温炉,在远大于硬质合金的烧结温度(1800℃)使站结金属从合金结构得以解体。这种工艺处理得到的硬质合金再生原料由于得到了高温处理,原先所含的微量其他金属和非金属杂质以及有害气体被清除出去。碳化钨晶粒明显长粗长大,晶内缺陷减少,合金结构和性能也得到了提高,因此具有较好的力学性能和较长的使用寿命。这种再生混合料适合于再制晶粒较粗、含钴量较高的硬质合金。对于晶粒较细、含钴量低的硬质合金种类不仅在高温处理时的温度要提高,以便于使硬质合金废料有足够的应力产生膨胀疏松现象,而且在制取中细晶粒的硬质合金时,相应要改变混合料的制备和烧结工艺。高温处理法具有工艺流程短,设备配套简单,回收的硬质合金混合料比较清洁,对环境的污染程度小、回收率较高的特点,但这一工艺能耗较高,在高温过程中有一部分钴会流失等,最大的问题是回收的混合料只宜制作粗大晶粒的碳化物合金。目前一些工业发达国家如日本、瑞典的一些厂家仍使用该法处理废旧硬质合金。
二、破碎法
对于一些含钴量不高的硬质合金来说由于硬度相对较低,可以用手工或机械的办法破碎到一定细度后装入湿磨机中研磨一段时间,达到一定的粒度用于再制硬质合金
这种方法工艺简单、流程短、能耗低、不污染环境,但往往在硬质合金手工破碎时,会由于工具的金属材料碎屑带入破碎料中产生污染,此外,由于含钴量较高的硬质合金不易破碎,机械破碎法受到很大限制;成分复杂的硬质合金混合料用此法也很难保证再生产品的质量。破碎法的工艺过程是:人工破碎,将其破碎成粉末状(约200目)或使用大块度硬质合金为撞击球的球磨机破碎,然后在八角球磨机内加入酒精湿磨,然后进入硬质合金再制过程。有的企业采用急冷法进行破碎:先将废旧硬质合金在马弗炉内加热到800℃以上立即放入水中急冷,致使硬质合金发生崩裂,然后进入机械破碎过程。这种方法在上个世纪90年代曾在河北省清河等地得到普及,全县共有几十家大小不等的再生利用厂用此法回收并再制硬质合金,再制硬质合金年产量逾千吨,总产值3亿元以上,成为当地的支柱产业之一。目前,破碎法仍有一定的发展空间,采用比较先进清洁的破碎设备或采用高效并不破坏硬质合金微观结构的方法处理硬质合金,破碎法仍需要改进。
三、锌熔法处理硬质合金
锌熔法的基本原理
锌熔法处理硬质合金的机理是基于锌与硬质合金中的粘结相金属(钴、镍)可以形成低熔点合金,使粘结金属从硬质合金中分离出来,与锌形成锌—钴固溶体合金液,从而破坏了硬质合金的结构,致密合金变成松散状态的硬质相骨架。由于锌不会与各种难熔合金金属的碳化物发生化学反应,再利用在一定的温度下锌的蒸气压远远大于钴的蒸气压,使锌蒸发出来予以回收再利用。因此,锌熔法获得的碳化物粉末较好地保持了原有特性。经过锌熔过程后,钴或镍被萃取到锌熔体中,蒸馏锌以后,钴和碳化物保留,锌回收后继续用于再生过程。锌熔法工艺流程
废旧硬质合金与锌块按照1:1~2的比例共同装入烧结熔融坩埚中抽真空,送电升温至900~1000℃,保温一定的时间后进行真空提取锌,冷却后将海绵状的钴粉和碳化钨团块卸出,经过球磨、破碎、调整合金成分,重新制作硬质合金。
锌熔法的的主要特点
锌熔法是上个世纪50年代由英国人发明的,其后,美国对这一工艺进行了改进和设备上的完善,70年代以后在许多国家得到了普及,在我国,许多回收利用废旧硬质合金的厂家都掌握了这种方法。其主要优点在于这种方法工艺简单、流程短、设备简单、投资小,成本低,特别适合于处理含钴量低于10%的废硬质合金,适用于小型企业利用废旧硬质合金再制硬质合金。但这种工艺也存在一些不利的方面:混合料中残留的锌含量较高是值得注意的一个问题;由于近年来为节省钴的用量,新型硬质合金中多为碳化钛—碳化钨—钴系列的合金,如果废料不能分选清楚的话,将使回收的混合料中含有一定的钛,从而局限了再生利用的产品选择,钛的增加使合金的脆性增加,对产品的寿命有一定影响;另外,在整个工艺过程中电耗较大,每吨硬质合金耗电高的约12000kWh,低的也在6000kWh以上;此外,在锌熔过程和收锌的过程中,设备是否合理是对锌的回收效率有一定影响。再一个是环境保护问题,锌的逸出会对操作者有一定的影响。
四、选择性电化学溶解法
上个世纪80年代初期。国内贸易部物资再生利用研究所曾推出了选择性电化学溶解法(简称电溶法)并先后在山东临朐、河北清河等地进行了技术推广应用取得了良好的经济效益和社会效益。

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