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金剛石和超硬材料的應用與展望

 1 概述
自1955年美國GE公司采用高溫高壓的方法獲得人造金剛石以來,引起全世界的關切,尤其是對缺乏天然金剛石礦藏的國家具有巨大的吸引力。1957年以高溫高壓的方法合成了立方氮化硼。(CBN)。這些人造材料大大地豐富了材料寶庫,特別有利于切削工具的發(fā)展。當時這些材料在機械加工領域的主要用途是作磨料。經(jīng)過20多年的努力,1977年GE公司又成功地開發(fā)了金剛石燒結體(PCD)和CBN燒結體(PCBN),并制造成刀片,使人造超硬材料的用途進一步擴展,由磨削擴展到了切削。
更可喜的是大顆粒的單晶金剛石和單晶CBN的合成,為取代天然金剛石創(chuàng)造了條件。據(jù)資料表明,當前已經(jīng)合成的人造單晶金剛石中,*大的竟重達34.2克拉,但是要實際應用尚有待進一步的研究、探索,而且現(xiàn)在的成本也昂貴。
我國在人造金剛石方面的發(fā)展也十分迅速,據(jù)統(tǒng)計,1993年全世界的產(chǎn)量為9億克拉,而我國已達到2.1~2.3億克拉,居世界首位。這表明我國在這個領域的潛力相當大。這門技術的發(fā)展為推動超硬材料在我國的廣泛應用創(chuàng)造了前提。
化學氣相沉積(CVD)、物**相沉積(PVD)技術的突破,對切削工具的發(fā)展來說是一次**,先是涂復各種陶瓷材料,而今發(fā)展到了類金剛石膜、金剛石膜、和CBN膜的超硬材料的涂層。這種發(fā)展幾乎使所有切削工具相應地提高了表面硬度。而今氣相沉積技術依然在發(fā)展,就金剛石而言,已從薄膜向厚膜擴展,其沉積的速度由一般的每小時數(shù)微米發(fā)展到了*大每小時0.93mm。
今天科技在飛速發(fā)展,新材料大量涌現(xiàn),其中相當一部分是高合金鋼、高硅鋁合金、高強度的復合材料、這些都屬于難切削材料,如宇航工業(yè)常用的Inconel718鎳基合金即為一例。由于超硬材料的發(fā)展,便大大緩解了這些材料難加工的局面。
當前,工業(yè)發(fā)達的國家已將這些新材料的研究成果迅速地應用到了制造行業(yè),從而提高了生產(chǎn)率,特別是歐美和日本。我國雖然在這方面有了長足的進步,但是在提高和應用上存在著相當大的差距。面對21世紀的挑戰(zhàn),人造金剛石、人造CBN等超硬材料必將發(fā)揮出巨大的作用,人們可以拭目以待。

2金剛石、超硬材料的特性與作用

天然單晶金剛石是世界上*硬的物質(zhì),所以作為磨料和切削工具,其性能是****的,以金剛石車刀為例,其刃口圓弧半徑可以刃磨到連掃描電子顯微鏡,SEM,也無法檢測,直到現(xiàn)在還沒有一種材料能取而代之,利用它來切削加工,往往可以直接獲得鏡面,當前被廣泛地應用于儀表、電子、光學等領域,成為不可缺少的切削工具的材料,但是因成本昂貴,刃磨需要高超的技藝,所以一直妨礙其廣泛的應用。
超硬材料由于性能優(yōu)越,應用不斷地在擴大,已從金屬加工發(fā)展到了光學玻璃加工、石材加工、陶瓷加工、硬脆材料加工等傳統(tǒng)加工難進行的領域。
天然單晶金剛石,由于具有各向異性,因此各晶面的硬度相差甚大,在刀具刃磨時,擇其軟的一面作為研磨面,而將其硬的面作為前刀面或后刀面,這給研磨帶來了有利的條件,因其各向異性,所以在使用中,必須考慮到晶面的合理選擇,例如,硬度計的壓砧,在使用中,利用壓入或彈跳來衡量被測材料的硬度,但由于工作面的硬度不同,結果也各異,當然采用硬的面,有利于延長壽命,又如天然金剛石制造的拔絲模,由于孔的工作面由各晶面構成,因此硬度不一致,磨損便不均勻,同時會給線材的圓截面造成應力差異,硬度不勻,而影響使用,金剛石燒結體和厚膜金剛石,由于各向同性,在這類產(chǎn)品上運用就變得非常有利。
PCD、PCBN,因其晶粒不同,濃度不同,性能也就不同,必須合理選擇。
厚膜金剛石是純金剛石,其硬度接近天然金剛石,而PCD、PCDN是金剛石粉與結合劑混合在一起燒結而成,因此硬度受到結合劑的影響,其硬度不如前者。
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