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公开(公告)号:CN105088339B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201510229309.2
申请日:2015-05-07
申请人: 住友电气工业株式会社
CPC分类号: B24D18/0009 , B24D3/008 , C01B32/25 , C04B35/52 , C04B35/645 , C04B2235/425 , C04B2235/427 , C04B2235/5445 , C04B2235/656 , C04B2235/76 , C04B2235/785 , C04B2235/96
摘要: 本发明提供了一种包含金刚石颗粒的多晶金刚石体。所述金刚石颗粒的平均粒径为50nm或更小。在23℃±5℃、4.9N的测试负荷下的努氏硬度测定中,所述多晶金刚石体的努氏压痕的对角线中较短对角线的长度B与较长对角线的长度A的比值为0.080或更小,其中该比值表示为比值B/A。该多晶金刚石体具有韧性且具有小粒径。本发明还提供了一种切削工具、耐磨工具、磨削工具,以及用于制造多晶金刚石体的方法。
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公开(公告)号:CN103038380B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201180033402.6
申请日:2011-05-13
申请人: 第六元素研磨剂股份有限公司
发明人: 卡维施尼·耐度 , 汉弗莱·萨姆克罗·路基萨尼·希特赫比
CPC分类号: C22C1/05 , B22F7/06 , B22F2005/001 , C04B35/52 , C04B35/5607 , C04B35/5626 , C04B35/6265 , C04B35/62818 , C04B35/62826 , C04B35/62831 , C04B35/62842 , C04B35/62886 , C04B35/62892 , C04B35/62894 , C04B35/645 , C04B2235/3839 , C04B2235/3843 , C04B2235/3847 , C04B2235/427 , C04B2235/441 , C04B2235/5436 , C04B2235/5445 , C04B2235/5472 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , C22C26/00 , E21B10/567
摘要: 本发明提供一种PCD主体,其包括相互结合的金刚石颗粒的骨架体,所述金刚石颗粒之间限定有间隙。至少一些间隙含有包括用于金刚石的金属催化剂材料的填充材料,所述填充材料包括Ti、W及选自由V、Y、Nb、Hf、Mo、Ta、ZrCr、Zr和稀土元素组成的组的附加元素M。在填充材料中Ti的含量为至少0.1wt%且至多20wt%。在填充材料中M的含量为填充材料的至少0.1wt%且至多20wt%,并且在填充材料中W的含量为填充材料的至少5wt%且至多50wt%。
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公开(公告)号:CN108059472A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711412045.X
申请日:2017-12-23
申请人: 洛阳名力科技开发有限公司
IPC分类号: C04B35/66 , C04B35/565
CPC分类号: C04B35/66 , C04B35/565 , C04B2235/3418 , C04B2235/3472 , C04B2235/427
摘要: 一种碳化硅砖,包含以下重量份数的组分:硅石骨料100‑150份,碳化硅纳米粉150‑200份,游离二氧化硅5‑10份,金刚石微粉10‑15份,珠光云母粉5‑8份,复合矿化剂2‑5份,复合添加剂2‑5份。本发明提出的碳化硅砖,具有耐磨、耐侵蚀性好,高温强度大,热震稳定性好,导热率高,热膨胀系数小的特点,并且使用寿命长。
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公开(公告)号:CN107949551A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201680049405.1
申请日:2016-08-25
申请人: 山特维克知识产权股份有限公司
IPC分类号: C04B35/52 , B28B1/00 , C04B35/638 , C04B35/645 , C04B35/63 , E21B10/00 , C04B35/573 , C04B35/626 , A61L27/00 , B32B18/00
CPC分类号: B01J3/062 , A61L27/08 , B22F3/008 , B29C64/129 , B32B18/00 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , C04B35/117 , C04B35/52 , C04B35/573 , C04B35/58071 , C04B35/6269 , C04B35/6316 , C04B35/634 , C04B35/638 , C04B35/645 , C04B35/6455 , C04B2235/3826 , C04B2235/427 , C04B2235/428 , C04B2235/48 , C04B2235/5436 , C04B2235/5472 , C04B2235/6026 , C04B2235/608 , C04B2235/616 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/661 , C04B2235/725 , C04B2235/77 , C04B2235/80 , C04B2235/85 , C04B2235/963 , C04B2235/9638 , C04B2237/363 , C04B2237/365 , C04B2237/582 , C04B2237/704
摘要: 一种用于制造金刚石复合材料的基于平版印刷的方法,其中通过逐层构建来制备生坯体,并且将所得生坯体脱粘并烧结,以获得致密的高硬度材料。
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公开(公告)号:CN107810071A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201580081302.9
申请日:2015-08-05
申请人: 哈利伯顿能源服务公司
CPC分类号: C04B35/645 , B22F7/062 , C04B35/528 , C04B2235/427 , C04B2235/614 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/666 , C22C2026/006 , E21B10/55 , E21B10/56 , E21B10/567 , B22F3/105 , B22F7/06 , B22F2003/1051 , B22F2201/01 , B22F2201/013 , E21B10/44
摘要: 本公开涉及一种火花等离子体烧结的聚晶金刚石以及火花等离子体烧结浸出的聚晶金刚石的方法。火花等离子体烧结从存在于通过从浸出的聚晶金刚石中去除催化剂而留下的孔隙中的反应气体来产生等离子体。所述等离子体在所述孔隙中形成金刚石键合物和/或碳化物结构,这可以产生具有比所述浸出的聚晶金刚石更高的冲击强度或其他改进性能的聚晶金刚石。
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公开(公告)号:CN105143148B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201480016307.9
申请日:2014-03-14
申请人: 贝克休斯公司
发明人: A·A·迪乔瓦尼
IPC分类号: E21B10/46 , C04B35/52 , C04B35/532 , C04B35/622
CPC分类号: B24D18/0009 , B22F1/0018 , B22F3/14 , B22F2005/001 , B24D99/005 , C04B35/528 , C04B35/532 , C04B35/6303 , C04B35/645 , C04B2235/427 , C04B2235/5436 , C04B2235/5454 , C22C26/00 , E21B10/573
摘要: 聚晶复合片包含多个微米尺寸、亚微米尺寸或者二者的金刚石晶粒和置于所述多个金刚石晶粒之间的间隙空间中的多个金刚石纳米颗粒。形成聚晶复合片的方法包含结合多个微米和/或亚微米尺寸金刚石晶粒与多个金刚石纳米颗粒以形成混合物,和在渗碳粘结剂的存在下烧结所述混合物以形成包含多个相互结合的金刚石晶粒和金刚石纳米颗粒的聚晶硬质材料。还公开了包含聚晶复合片的切削元件和具有这样的复合片的钻地工具。
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公开(公告)号:CN103717530B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201280037943.0
申请日:2012-07-26
申请人: 住友电气工业株式会社
CPC分类号: C04B35/52 , B01J3/062 , B01J2203/061 , B01J2203/0655 , C01B32/25 , C04B2235/42 , C04B2235/427 , Y10T428/2982
摘要: 纳米多晶金刚石(1)包含碳、以原子水平遍及分散在碳中的方式添加的非碳外来元素(3)、以及不可避免的杂质。所述多晶金刚石的晶粒尺寸为500nm以下,并且可以通过在高压压制装置中对石墨进行热处理来制造,其中所述石墨中添加了非碳外来元素从而以原子水平遍及分散在碳中。
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公开(公告)号:CN106747381A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611032104.6
申请日:2016-11-22
申请人: 郑州仁宏医药科技有限公司
发明人: 不公告发明人
IPC分类号: C04B35/195 , C04B35/622 , A61K6/02 , A61L27/10
CPC分类号: C04B35/195 , A61K6/024 , A61L27/105 , A61L2400/12 , A61L2430/02 , A61L2430/12 , C04B35/622 , C04B2235/3206 , C04B2235/3208 , C04B2235/3217 , C04B2235/3244 , C04B2235/3418 , C04B2235/408 , C04B2235/427 , C04B2235/5454 , C04B2235/96 , C04B2235/9692
摘要: 本发明公开了一种医用纳米陶瓷材料,由以下原料按照重量份组成:改性钙长石纳米粉末5‑13份、碳酸钙纳米粉末3‑8份、纳米银纳米粉末2‑5份、珍珠纳米粉末1‑6份、石英纳米粉末5‑11份、植物油8‑16份、氧化锆纳米粉末2‑6份、氧化铝纳米粉末3‑7份、金刚石纳米粉末5‑10份、氧化镁纳米粉末3‑11份和骨粉2‑9份。本发明还公布了该纳米陶瓷材料的制备方法。本发明原料来源广泛,制备工艺简单,适用于工业的大规模生产;本发明制备的纳米陶瓷材料不仅硬度大和生物相容性好,而且耐酸碱性能和抗菌效果好,适用于制备义齿或者骨骼,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN106747376A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611248922.X
申请日:2016-12-29
申请人: 富耐克超硬材料股份有限公司
IPC分类号: C04B35/14 , C04B35/5831 , C04B35/622 , C04B35/626
CPC分类号: C04B35/14 , C04B35/5831 , C04B35/622 , C04B35/62605 , C04B35/62665 , C04B2235/3201 , C04B2235/3203 , C04B2235/3206 , C04B2235/3208 , C04B2235/3217 , C04B2235/3409 , C04B2235/427 , C04B2235/96
摘要: 本发明公开了一种用于超硬复合材料的陶瓷结合剂及其制备方法、超硬复合材料及其制备方法,属于超硬复合材料技术领域。该陶瓷结合剂由以下质量百分比的原料制成:35‑55%的二氧化硅,5‑10%的氧化铝,5‑10%的碳酸钠或氧化钠,5‑10%的碳酸钾或氧化钾,2‑4%的碳酸锂,15‑30%的硼酸,5‑10%的氧化镁,5‑10%的碳酸钙或氧化钙,铝添加剂。所述超硬复合材料以超硬颗粒料为基体材料,与上述陶瓷结合剂混合,外加5‑10%的糊精水溶液、石蜡或酚醛树脂作为临时粘结剂制备而成。使用本发明中的陶瓷结合剂所制备的超硬复合材料具有更好的常温抗折强度及耐火度,其制备工艺简单低,容易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN106488895A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201580036529.1
申请日:2015-07-10
申请人: 六号元素(英国)有限公司
发明人: S·高希
IPC分类号: C04B35/528 , C04B35/5831 , C04B35/634 , C04B35/638 , C04B35/626 , C04B35/645 , C22C26/00 , B22F3/20 , B22F7/06 , B28B3/20 , B28B19/00
CPC分类号: C04B35/5831 , B22F2005/001 , B22F2998/10 , B23C2226/125 , B23C2226/315 , B23P15/34 , B28B3/025 , B28B19/00 , C04B35/528 , C04B35/62222 , C04B35/6263 , C04B35/632 , C04B35/634 , C04B35/638 , C04B35/64 , C04B35/645 , C04B2235/386 , C04B2235/427 , C04B2235/6021 , C04B2235/608 , C22C26/00 , C22C2026/003 , C22C2204/00 , B22F1/0059 , B22F3/20 , B22F3/1021 , B22F3/14 , B22F7/06 , C04B35/6344 , C04B35/63488
摘要: 一种制造包含结合至基底(18)的超硬结构的多个超硬晶粒。该方法包括提供适合于烧结该超硬结构的原材料粉末。在液体介质中将所述原材料粉末与有机粘结剂材料合并以形成糊料。原材料粉末的含量是糊料的大于60质量%且小于85质量%并且糊料组成使得其具有至多25倒秒(s-1)的剪切速率。提供包含基底的基底组装件,该基底具有为形成超硬结构的边界而配置的构造表面区域,该基底包含与构造表面区域毗连的凹部。挤出糊料使其与构造表面区域接触以提供糊料组装件。对糊料组装件进行热处理以去除粘结剂材料并且提供预烧结组装件。使预烧结组装件经受压力和温度,该压力和温度足以烧结原材料粉末并且将其转化为在与构造表面区域毗连的边界处与基底结合的超硬结构。该超硬材料是金刚石或立方氮化硼。(14)的超硬物品的方法,所述超硬结构包含烧结
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