一种用于单晶金刚石生长的支架结构、一种单晶金刚石的生长方法

    公开(公告)号:CN118441350A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410598086.6

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: C30B25/12 C30B29/04

    摘要: 本发明属于晶体生长技术领域,具体涉及一种用于单晶金刚石生长的支架结构、一种单晶金刚石的生长方法。本发明提供的用于单晶金刚石生长的支架结构,包括圆柱形籽晶托、屏蔽罩和隔热环。本发明利用优化设计的衬底支架组装进行同质外延生长单晶金刚石,利用特殊设计的屏蔽罩有效避免了生长过程中外延层表面边缘区域因强电场而形成的局部热点,并且配合特殊设计的隔热环可以最大程度上调控生长过程中外延层表面边缘区域与中心区域的温度梯度,有效抑制了生长过程外延层表面多晶边框的形成。

    一种氮化硼基复相陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118084504A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410299613.3

    申请日:2024-03-15

    IPC分类号: C04B35/583 C04B35/622

    摘要: 本发明提供了一种氮化硼基复相陶瓷材料及其制备方法,涉及超硬材料合成技术领域。本发明提供的氮化硼基复相陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:将铝粉、钛硅化合物和氮化硼进行第一混合,得到混合干料;将所述混合干料和表面改性剂进行第二混合,依次经分散和干燥,得到混合粉体;将所述混合粉体依次进行热还原处理和热压烧结,得到所述氮化硼基复相陶瓷材料。本发明通过引入表面改性剂,提高混合干料的分散性且改善混合粉体的软团聚现象,有利于烧结过程中的均匀传质;将混合粉体先进行热还原处理,避免对后续热压烧结过程造成不利影响,再通过热压烧结原位生成热稳定性优异的氮化硼基复相陶瓷材料,且合成条件温和,能够广泛应用。

    一种厚层超硬材料复合片的装填合成方法

    公开(公告)号:CN117245094A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311244177.1

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: B22F7/02 B22F3/03

    摘要: 本发明公开了一种厚层超硬材料复合片的装填合成方法,涉及超硬材料复合片合成技术领域,包括以下步骤:(1)将超硬粉料和作为催化剂和粘结剂的粉料混合均匀得到混合粉料;(2)将混合粉料平铺装入金属杯中,然后在混合粉料表面覆盖硬质合金基体,在金属杯上加盖,得到预装复合片;(3)将预装复合片用金属箔片包裹,然后用传压粉料包裹后置于压实模具中压实;(4)脱模取出预装复合片,在真空环境下高温净化定型,得到净化定型复合片;(5)将净化定型复合片置于保温传压介质中,进行高温高压合成,得到厚层超硬材料复合片。本发明使得压实粉料时金属杯收缩均匀,能够实现厚层超硬材料复合片的合成,提高压实模具的使用寿命。

    一种碳化钨铝基硬质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118663889A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410985333.8

    申请日:2024-07-22

    摘要: 本发明提供了一种碳化钨铝基硬质材料及其制备方法,属于硬质材料技术领域。本发明提供的制备方法通过控制原料组分使制备得到的硬质材料中的增强相能够承担更多的载荷,减轻基体的负担,改善硬质材料的整体承载能力,提高硬质材料的强度和硬度;同时可以使材料内部裂纹偏移和桥接,增加裂纹的扩展路径,提高材料的韧性;在微观尺度上,增强相可以实现位错强化,提高材料的强度;同时采用高温高压烧结并控制烧结压力,可以有效提高硬质材料的致密度,从而使硬质材料兼具高硬度和高强韧性。实施例的结果显示,本发明提供的硬质材料的相对密度为99.3~99.4%,显微硬度为23.5~24.5GPa,弯曲强度为1502~1680MPa。

    一种改善单晶金刚石同质外延生长过程中籽晶表面温度均匀性的方法

    公开(公告)号:CN118441352A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410598102.1

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: C30B25/20 C30B29/04

    摘要: 本发明提供了一种改善单晶金刚石同质外延生长过程中籽晶表面温度均匀性的方法,属于晶体生长领域。本发明提供籽晶托与金属笼;将所述籽晶托与金属笼分别依次进行超声清洗和等离子体刻蚀清洗处理,得到预处理籽晶托和预处理金属笼;将籽晶进行清洗,得到预处理籽晶;将所述预处理籽晶放置在所述预处理籽晶托内,然后将所述预处理金属笼组装在所述预处理籽晶托上,再采用等离子体对所得到的整体结构进行刻蚀清洗,然后进行单晶金刚石的同质外延生长。本发明将籽晶放置在特殊设计的金属/非金属籽晶托凹槽内,籽晶托上方放置金属笼与其连接固定,金属笼可以有效避免等离子体球与籽晶表面直接接触而导致局部热点,改善籽晶表面的温度分布均匀性。

    曲面钎焊工具的磨粒有序排布装置和方法

    公开(公告)号:CN118287780A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410557658.6

    申请日:2024-05-08

    摘要: 本发明公开的曲面钎焊工具的磨粒有序排布装置涉及钎焊技术领域,包括曲面模板,曲面模板的一侧表面与至少部分待加工表面相匹配,各曲面模板上设置有多个通孔,各曲面模板垂直于各曲面模板的纵截面的对称面为第一对称面,各通孔的中心线与第一对称面相互平行或与第一对称面共面,各通孔允许磨粒通过,曲面模板的工作表面能够粘接于待加工表面,曲面模板的工作表面能够脱离待加工表面。本发明还提供磨粒有序排布方法,包括:将曲面模板的工作表面贴合在待加工表面的粘接层上;使磨粒由曲面模板的通孔远离粘接层的一端进入对应的通孔并与粘接层粘接,取下曲面模板。本发明结构简单,加工工序简单,生产效率高,制造成本低,加工质量好。

    一种铬锆钨复式碳化物强韧化WC-Co硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118926520A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410985311.1

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: B22F1/12 B22F3/10 C22C29/08

    摘要: 本发明提供了一种铬锆钨复式碳化物强韧化WC‑Co硬质合金及其制备方法,属于硬质合金材料领域。本发明提供的制备方法通过Cr2O3、ZrO2和WO3与炭黑进行还原反应形成复式碳化物,可细化晶粒以提高位错密度,从而提高材料的硬度;对复式碳化物与WC粉末和Co的混合物进行高温高压烧结,促进不同碳化物之间的弥散,缩短晶粒生长的时间,进一步细化晶粒尺寸;且高温高压烧结可以限制晶粒的持续生长,抑制晶粒的长大,从而使得到的WC‑Co硬质合金兼具高硬度、高强度和高韧性。实施例的结果显示,本发明提供的制备方法得到的WC‑Co硬质合金的维氏硬度为1885~1925HV,断裂韧性为13.8~14.2MPa·m1/2。

    一种WC-Co-Ti硬质合金及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118726812A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410985292.2

    申请日:2024-07-22

    摘要: 本发明提供了一种WC‑Co‑Ti硬质合金及其制备方法,属于硬质合金材料领域。本发明提供的WC‑Co‑Ti硬质合金,按质量百分数计,包括Co 2~20%,Ti1~6%,稀土氧化物0.5~2%和余量的WC。本发明通过限定合金的组成,有助于实现对晶粒的细化;稀土氧化物有助于精细调控合金的晶格结构,同时清洁晶界,改善合金的整体性能,增强材料的性能;添加Ti以实现对Co的部分替代,改善WC和Co之间的结合性,进一步提高硬质合金的性能。实施例的结果显示,本发明提供的制备方法制备得到的WC‑Co硬质合金的维氏硬度为1720~1860V,断裂韧性为13.8~14.1MPa·m1/2。