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采用叠层加压SPS烧结法制备致密的YG10/YG20梯度结构硬质合金.通过调整WC粒度和添加微量元素B来调整烧结温度,使含钴量低的粉末与含钴量高的粉末的烧结温度相近.研究了烧结温度对致密度、组织形貌、显微硬度和断裂韧性的影响,分析了沿梯度截面上C,Co,W等成分、显微硬度的变化及YG10/YG20界面的结合情况.结果表明:原始WC粒度为1μm的YG10+0.05%B混合粉末和9 μm的YG20混合粉末都能在1100℃~1160℃烧结致密,相对密度达到99%以上,晶粒尺寸均匀,梯度界面结合良好,没有开裂现象.低钴端的硬度达到了15 500 MPa~16 000MPa,高钴端的硬度为11 100 MPa;在294N载荷的作用下低钴端的断裂韧性为12.62 MPa·m1/2,而高钴端在这一载荷的作用下没有出现裂纹,断裂韧性较高,从而实现了硬质合金一端具有高硬度,另一端具有良好的韧性的有机结合.

参考文献

[1] 李仁琼.功能梯度硬质合金的发展现状与前景[J].硬质合金,2003(03):177-181.
[2] 高荣根,李沐山.梯度结构硬质合金的开发与应用[J].硬质合金,2000(02):77-84.
[3] 孙绪新 .[J].粉末冶金技术,1998,16(04):262.
[4] 张武装,刘咏,羊建高,黄伯云.正碳烧结法制备WC-Co梯度结构硬质合金的研究[J].稀有金属与硬质合金,2004(01):32-35.
[5] 张久兴,刘科高,周美玲.放电等离子烧结技术的发展和应用[J].粉末冶金技术,2002(03):129-134.
[6] Tokita M .[J].Powder Technology(Japan),1993,30:790.
[7] Seung I Cha;Soon H Hong .[J].Materials Science and Engineering,2003,351:31.
[8] Tokita M.[J].Powder Technology(Japan),1994:28.
[9] Rosso M;Porto G .[J].International Journal of Refractory Metals and Hard Materials,1999,17:187.
[10] Kieback B;Neubrand A;Riedel H .[J].Materials Science and Engineering,2003,362:81.
[11] Toshio Nomura et al.[J].International Journal of Refractory Metals and Hard Materials,1999,17:397.
[12] 解迎芳,王兴庆,陈立东,李晓东,郭海亮.放电等离子烧结纳米硬质合金的研究[J].硬质合金,2003(03):138-142.
[13] 李炯义,曹顺华,林信平.硬质合金中的晶粒长大抑制剂[J].硬质合金,2004(01):56-60.
[14] Goeuriot P et al.[J].Ceramics International,1987,93:103.
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