一种粉末冶金复合凸轮及其制造方法

    公开(公告)号:CN104708006A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310676876.3

    申请日:2013-12-11

    IPC分类号: B22F5/08 F16H53/00 B22F7/06

    摘要: 本发明属于凸轮技术领域,特别涉及一种粉末冶金复合凸轮及其制造方法。该粉末冶金复合凸轮由材料不同的凸轮片和内衬两部分组成,凸轮片和内衬都分别包括外边缘与内边缘,并且包括基圆部分和桃尖部分;凸轮片的内边缘与内衬的外边缘通过冶金结合复合在一起;内衬的外边缘与凸轮片的内边缘形状相同,都与凸轮片的外边缘形状相似,呈凸轮形状。凸轮片和内衬的生坯通过烧结得到粉末冶金复合凸轮。该复合凸轮适合于机械装配式凸轮轴,较常规粉末冶金凸轮或钢质凸轮可省去拉键槽、感应淬火等工序,具有密度高、内孔尺寸精度好、扭矩高、内衬和凸轮片硬度分布均匀、缓解应力、耐磨性好等优点。

    一种铜基金刚石胎体复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103898344A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210568183.8

    申请日:2012-12-24

    摘要: 本发明涉及一种铜基金刚石胎体复合材料的制备方法,属于金刚石材料制备加工方法技术领域。本发明首先制备超细铜钛合金粉末,然后将电解铜板和纯钛按比例混合,真空熔炼成铜钛中间合金,再利用氩气保护高能球磨的方法将中间合金制备成超细铜钛合金粉末;然后与铜粉、超细锡粉和其它超细粉末混合,在纯氢烧结炉内,烧结冷却后破碎;再通过筛分、合批包装工序,制备出含强碳化物形成元素Ti的铜基金刚石胎体复合材料。本发明所制备的复合粉末材料可以改善金刚石胎体材料与金刚石界面浸润和粘结,较元素混合法成分均匀,用于金刚石工具刀头的质量稳定;较金刚石表面镀钛技术,成本低,刀头烧结温度低;相对于雾化法,成本低,粉末冷压性能优良。

    一种粉末冶金凸轮轴及其制备方法

    公开(公告)号:CN103184908A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110445042.2

    申请日:2011-12-27

    IPC分类号: F01L1/047 B22F3/16 B22F5/08

    摘要: 本发明公开了属于粉末冶金技术领域的一种粉末冶金凸轮轴及其制备方法。所述粉末冶金凸轮轴是在异形基体管表面覆上粉末冶金凸轮片。将粉末冶金凸轮片压坯或粉末冶金凸轮片与异形基体管装配在一起进行烧结焊、钎焊、氩弧焊或激光焊,制备成粉末冶金凸轮轴。采用粉末冶金、压力加工和焊接等工艺结合起来,采用异形管可以精确的控制粉末冶金凸轮片的相位角在0.1~5°范围内,大大提高相位精度、减少加工余量、提高生产效率,制备出具有质量轻、耐磨性好、成本低的粉末冶金凸轮轴。

    一种防粘接渗铜粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN102528046A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010594443.X

    申请日:2010-12-17

    IPC分类号: B22F3/24 B22F1/00

    摘要: 本发明公开了一种防粘接渗铜粉及其制备方法,属于粉末冶金技术领域。防粘接渗铜粉由原料、防粘接添加剂和润滑剂组成,原料为铁粉、黄铜粉和铜粉,原料按以下质量百分比组成:铁粉0.5~3.8%,黄铜粉1.5~18%,余量为铜粉;防粘接添加剂的加入量为原料重量的2~15%;润滑剂的加入量为原料重量的0.5%。本发明制备的渗铜粉中添加了防粘接物质,可以实现叠加渗铜。该产品具有较好的成形性,使用时可以使渗铜零部件多层叠加放置,不腐蚀产品,产品强度显著提高,渗铜结束后,产品接触面之间互不粘连,表面只有一层松散的氧化物中间层,易去除,零部件表面干净美观,大大提高零部件渗铜效率,提高产能。

    一种废弃金刚石工具资源化综合回收利用的方法

    公开(公告)号:CN101745514B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN200810227770.4

    申请日:2008-12-02

    摘要: 本发明属于资源综合回收利用及超细金属预合金粉体制备领域,特别涉及一种废弃金刚石工具资源化综合回收利用的方法。通过对废旧金刚石工具酸浸、过滤工艺首先回收其中的金刚石及碳化钨颗粒;采用原子吸收光谱检测浸出液成分,通过添加对应的可溶性盐及去离子水调整成分及浓度,并采用化学共沉淀-还原工艺将母液中的各种有色金属制备得到超细预合金粉末。本方法可最大限度的回收废弃金刚石工具中的金刚石及碳化钨颗粒,制得的超细预合金粉末可直接应用于金刚石工具的生产中,避免了传统金属回收中采用的复杂的萃取除杂等金属离子分离工艺,具有工艺简单,成本低等特点,易于工业化规模生产。