夏羅君, 駱 穎, 羅文來,王文龍,,何緒林,,張 喆
(1.中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司,廣西 桂林 541004; 2.桂林特邦新材料有限公司,廣西 桂林 541004)
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Al-TiN粘結(jié)劑比例關(guān)系對(duì)PcBN燒結(jié)及性能的影響*
夏羅君1,2, 駱 穎1,2, 羅文來1,2,王文龍,1,2,何緒林,1,2,張 喆1,2
(1.中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司,廣西 桂林 541004; 2.桂林特邦新材料有限公司,廣西 桂林541004)
Al-TiN體系粘結(jié)劑被廣泛使用在PcBN的合成過程中,通過大量研究實(shí)驗(yàn)證明發(fā)現(xiàn)不同配比的Al-TiN粘結(jié)劑體系對(duì)PcBN的外觀、內(nèi)部缺陷的形成以及切削性能等重要方面將會(huì)產(chǎn)生突出的影響。通過SEM、超聲波掃描顯微鏡(C掃描)等現(xiàn)代化檢測(cè)手段驗(yàn)證及分析了產(chǎn)生這些影響的原因。
Al-TiN體系粘結(jié)劑; PcBN; 切削壽命
立方氮化硼(以下簡(jiǎn)稱cBN)是目前世界上已知第二硬的材料,其硬度僅次于金剛石。它于1957年問世,經(jīng)過不斷的發(fā)展,在上世紀(jì)70年代cBN被用來制作超硬刀具材料,應(yīng)用于機(jī)械加工領(lǐng)域中。立方氮化硼復(fù)合片(以下簡(jiǎn)稱PcBN)作為超硬刀具的制作原料,因其具有高硬度、高韌性、高熱穩(wěn)定性和化學(xué)惰性大等優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)今被廣泛用于制作刀具來加工各種淬火鋼、冷硬鑄鐵等材料[1]。經(jīng)過40多年的發(fā)展,如今在刀具應(yīng)用中,PcBN材料在加工淬硬鋼、冷硬鑄鐵方面的切削性能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過陶瓷材料與硬質(zhì)合金材料,在高精高效加工以及環(huán)保綠色生產(chǎn)的大背景下逐漸發(fā)展成為一種重要的刀具制作原材料。
2.1實(shí)驗(yàn)思路
目前,PcBN在合成過程中常用到的粘結(jié)劑按其物理化學(xué)性質(zhì)可以分為金屬粘結(jié)劑(如Ni、Co、Ti等)、陶瓷粘結(jié)劑(如TiN、TiC、Al2O3等)以及金屬陶瓷粘結(jié)劑(金屬與陶瓷的混合物)。在PcBN的合成與使用過程中粘結(jié)劑的種類和含量都對(duì)PcBN刀片的性能有不同的影響。當(dāng)cBN中添加Al作為粘結(jié)劑時(shí),Al能夠與cBN反應(yīng)生成AlN,形成的AlN具有高硬度、高熱導(dǎo)率以及與cBN相近的熱膨脹系數(shù)等優(yōu)勢(shì)[2]。并且Al、AlN和AlB2的混合物可與cBN顆粒及其他粘結(jié)劑發(fā)生反應(yīng),使cBN顆粒粘結(jié)得更牢固,因而能提高刀具的耐磨性,并且Al、AlN和AlB2的混合物還是HBN向cBN轉(zhuǎn)化的有效催化劑,可以防止cBN的逆轉(zhuǎn)化[3]。陶瓷粘結(jié)劑(如TiN)里如果加入少量的Al還可以增強(qiáng)cBN間的粘結(jié),形成連續(xù)的陶瓷相,這樣合成的PcBN導(dǎo)電性好,適于采用低成本電火花切割[4]。這些優(yōu)勢(shì)都使得Al作為粘結(jié)劑在PcBN的制備過程中越來越受到人們的關(guān)注。而另外一種粘結(jié)劑TiN具有熔點(diǎn)高、抗沖擊性好、與金屬潤(rùn)濕小、具有較高的導(dǎo)電性及超導(dǎo)性的優(yōu)點(diǎn)。并且它是一種相當(dāng)穩(wěn)定的化合物,在高溫下不與Fe、Cr、Ca、Mg等金屬反應(yīng),TiN在Co與N2氣氛下也不與酸性物質(zhì)或堿性物質(zhì)起反應(yīng)。所以TiN是一種很不錯(cuò)的高溫結(jié)構(gòu)材料[5]。
在本實(shí)驗(yàn)中,我們主要研究作為采用不同配比的Al-TiN體系對(duì)于PcBN整體燒結(jié)及性能的影響。通過配制不同比例的Al-TiN配方、采用相同的組裝和合成工藝,在相同的條件下進(jìn)行試驗(yàn),最終通過超聲掃描顯微鏡、SEM等檢測(cè)手段分析不同配比情況下對(duì)合成出的PcBN燒結(jié)效果的影響,并且通過做切削試驗(yàn)檢測(cè)對(duì)PcBN使用性能的影響。
2.2實(shí)驗(yàn)原材料及設(shè)備
實(shí)驗(yàn)中需要用到的原材料有:cBN微粉(3~5μm)、Al粉(2μm)、TiN粉(0.5μm)、Co粉(5μm)、葉蠟石合成塊、組裝元部件、切削試驗(yàn)棒(球墨鑄鐵Φ150×325mm)等。需要用到的設(shè)備有:鉸鏈?zhǔn)搅骓攭簷C(jī)一臺(tái)(桂林冶金機(jī)械廠生產(chǎn)、型號(hào)CS-Ⅱ6×10000kN)、掃描電子顯微鏡一臺(tái)(簡(jiǎn)稱SEM)(日本電子工業(yè)有限公司生產(chǎn)、型號(hào)JSM-IT300)、超聲波掃描顯微鏡(簡(jiǎn)稱C-掃描)(美國(guó)西朗思科公司生產(chǎn) 型號(hào)D9500)、真空氣氛爐一臺(tái)、烘箱一臺(tái)、光學(xué)顯微鏡一臺(tái)、數(shù)控車床一臺(tái)(沈陽(yáng)第一機(jī)床廠生產(chǎn) 型號(hào)CAK4085Anj)。
按照Al∶TiN配比分別為5∶1、1∶1、1∶2、1∶5、1∶10的比例以及單獨(dú)添加一組含Al量為0wt%的實(shí)驗(yàn)組,共設(shè)計(jì)成六組,分別編號(hào)1組、2組、3組、4組、5組、6組(每組中除了Al∶TiN配比不同之外,其他原料粉料含量均相同)。每輪只進(jìn)行兩組試驗(yàn),每輪實(shí)驗(yàn)均選定其中的第4組即Al∶TiN=1∶5為參照對(duì)象組。一共完成了15輪試驗(yàn)(某些組別不止做過一輪試驗(yàn))。
每輪的實(shí)驗(yàn)步驟是:依次完成配料、混料、組裝等工序后,再在六面頂壓機(jī)上合成好每輪實(shí)驗(yàn)的PcBN樣品,然后對(duì)PcBN樣品進(jìn)行磨平面以及磨外圓的后續(xù)處理,最后用萬用電表對(duì)PcBN樣品進(jìn)行導(dǎo)電性檢測(cè)并記錄;用C掃描進(jìn)行內(nèi)部缺陷檢測(cè)并記錄;用SEM進(jìn)行形貌觀察并記錄。
所有檢測(cè)部分完成后,進(jìn)行切削性能測(cè)試。試驗(yàn)刀片采用的刀具參數(shù):后角a。=0°,前角γo=0°,刀尖圓弧γε≤0.4,倒棱γo1= 6°,Kr=75°,Kr1=15°。在數(shù)控車床上,使用球墨鑄鐵棒作為切削工件對(duì)PcBN樣片進(jìn)行切削試驗(yàn)。試驗(yàn)后在光學(xué)顯微鏡下進(jìn)行后刀面磨損量觀察。
對(duì)比切削試驗(yàn)的各組PcBN樣片試驗(yàn)結(jié)果,給出各組配方PcBN樣片使用性能結(jié)論,對(duì)比各組導(dǎo)電性、SEM數(shù)據(jù)、C掃描數(shù)據(jù)等結(jié)果,給出各組燒結(jié)性能結(jié)論。
4.1PcBN合成功率及導(dǎo)電性能結(jié)果與分析
通過調(diào)整合成功率,使得每組PcBN樣片都能夠在最佳的條件下合成,對(duì)比發(fā)現(xiàn)在最佳合成功率條件下的每組PcBN樣片導(dǎo)電性能都出現(xiàn)不同程度的變化,詳細(xì)情況見表1:
表1 導(dǎo)電性測(cè)試結(jié)果
通過分析表1數(shù)據(jù),我們得出如下結(jié)果:
(1)一般采用電火花加工,加工中要求被加工件電阻越小越好,根據(jù)我們實(shí)驗(yàn)中采用的電火花切割機(jī)加工中要求<3Ω才能正常切割,所以只有第4組PcBN樣片是符合電火花切割要求的,其余組別均不能夠達(dá)到要求。如果再考慮低成本加工,那么只有第4組能夠滿足要求,燒結(jié)性最好。
(2)第1 組剛開始合成電流猛升,說明這種配比合成情況異常,處于不能正常合成的狀態(tài)??赡芘c此配比中Al含量異常高,導(dǎo)致合成腔內(nèi)溫度超出合成所能承受的極限范圍有關(guān)。除了第1組,另外5組的合成功率相對(duì)來說均比較平穩(wěn),沒有大的波動(dòng)。
(3)通過觀察我們發(fā)現(xiàn)從第1組到第6組的導(dǎo)電性呈現(xiàn)出先從大到小,再?gòu)男〉酱蟮淖兓厔?shì)。因?yàn)锳l在PcBN的合成中發(fā)生如下反應(yīng):Al+BN→AlN+B;當(dāng)溫度高于1600℃時(shí),發(fā)生反應(yīng)Al+2B→AlB2[1]。由于Al已經(jīng)在合成過程中轉(zhuǎn)化成了AlN和AlB ,所以在PCBN復(fù)合層中起導(dǎo)電作用的是金屬Co以及導(dǎo)電性良好的TiN。一方面由于Co在復(fù)合層中擴(kuò)散均勻程度直接影響PCBN的導(dǎo)電性,所以從表1可以看出,第4組配方中的Co元素?cái)U(kuò)散的最好,導(dǎo)電性最強(qiáng)。另一方面隨著從第1到第6組配方中TiN含量的不斷升高,表現(xiàn)出導(dǎo)電性先增強(qiáng)后減弱的趨勢(shì),說明隨著TiN含量的提升增強(qiáng)了PCBN的導(dǎo)電性,到第4組時(shí)導(dǎo)電性達(dá)到頂峰,但是隨后隨著Al:TiN比例的減小,過低的Al含量又導(dǎo)致PCBN的導(dǎo)電性不斷下降。
4.2PcBN內(nèi)部缺陷檢測(cè)結(jié)果及分析
實(shí)驗(yàn)采用超聲波掃描顯微鏡(C掃描)進(jìn)行內(nèi)部缺陷探傷檢測(cè),檢測(cè)的內(nèi)容包括金屬線檢測(cè)(俗稱“長(zhǎng)線”)、復(fù)合層與基底脫離檢測(cè)(俗稱“脫層”)、復(fù)合層夾雜檢測(cè)等。檢測(cè)結(jié)果如圖1所示:
圖1 超聲波掃描顯微鏡內(nèi)部探傷分析Fig.1 Internal flaw detection analysis by ultrasonic scanning microscope
從對(duì)圖1的分析我們可以得出以下結(jié)果:
(1)無論含鋁量在什么范圍,所有組別均沒有發(fā)生脫層缺陷,說明這些配方在燒結(jié)過程中復(fù)合層與合金層結(jié)合緊密,燒結(jié)得比較均勻,不會(huì)因?yàn)闊崤蛎浵禂?shù)的不同而產(chǎn)生脫層[6]。
(2)第3組配方復(fù)合片采用多種燒結(jié)溫度范圍,但是長(zhǎng)線缺陷都在50%左右,均不能避免長(zhǎng)線的產(chǎn)生。這說明這種配方能適應(yīng)的燒結(jié)溫度范圍非常窄,多種溫度范圍都無法滿足復(fù)合片的燒結(jié), 燒結(jié)溫度過高而出現(xiàn)合金中Co元素滲透進(jìn)復(fù)合層而產(chǎn)生聚集,繼而在復(fù)合層表面形成金屬線[7]。 除了第3組配方外其余組均沒有出現(xiàn)長(zhǎng)線缺陷,說明其余組采用的燒結(jié)溫度都沒有過燒現(xiàn)象,在一定溫度范圍內(nèi)不會(huì)存在“長(zhǎng)線”的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)綜上所述:第3組配方“長(zhǎng)線”太嚴(yán)重是無法正常燒結(jié)的, 1組、2組、4組、5組以及6組配方?jīng)]有出現(xiàn)“長(zhǎng)線”以及“脫層”,能夠滿足燒結(jié)要求。
4.3PcBN掃描電鏡檢測(cè)結(jié)果及分析
SEM檢測(cè)結(jié)果如圖2所示:
從對(duì)圖2的分析可以得出以下結(jié)果:
圖2 SEM顯微結(jié)構(gòu)分析Fig.2 Microstructure analysis by SEM
(1)第1、2、3、5、6組配方的白色顆粒(就是粘結(jié)劑)分布很不均勻,沒有擴(kuò)散開,出現(xiàn)團(tuán)聚現(xiàn)象。這說明這些組別的Al∶TiN比例不合適,造成PcBN在燒結(jié)過程中粘結(jié)劑不能充分均勻地?cái)U(kuò)散。我們知道,PcBN的導(dǎo)電主要靠復(fù)合層的粘結(jié)劑進(jìn)行,所以粘結(jié)劑擴(kuò)散不均勻必將導(dǎo)致PcBN的導(dǎo)電性較差,這也正好說明了前面導(dǎo)電性檢測(cè)中第1、2、3、5、6組的導(dǎo)電性較差現(xiàn)象產(chǎn)生的原因。
(2)第4組配方的白色顆粒(粘結(jié)劑)擴(kuò)散很均勻,暗黑色顆粒(cBN粉料)分布也很均勻。這一方面證實(shí)了第4組配方燒結(jié)之后粘結(jié)劑與cBN粉料燒結(jié)擴(kuò)散非常均勻,那么就意味著Co的擴(kuò)散以及TiN在其中分布的也很均勻,從而在另一方面也提供了導(dǎo)電性檢測(cè)中為何第4組導(dǎo)電性良好的原由。
(4)綜合說明第4組Al-TiN體系粘結(jié)劑是所有實(shí)驗(yàn)組中燒結(jié)性能最好的一個(gè)。
4.4切削試驗(yàn)記錄與分析
我們的參照對(duì)象1#片的切削對(duì)象主要是鑄鐵(其中包含有球鐵與灰鐵)以及高溫合金。表2是我們進(jìn)行切削試驗(yàn)的加工參數(shù),圖3是切削壽命情況匯總圖。
表2 切削試驗(yàn)參數(shù)
圖3 切削壽命對(duì)比分析Fig.3 Contrastive analysis of service life
從圖3可以分析得出:
(1)通過圖3兩輪測(cè)試的后刀面磨損量看出,第1、2、3、4、5、6組比參照對(duì)象1#片壽命均要差些,但是第4組壽命最接近我們的參照對(duì)象,其他的組別壽命比參照對(duì)象要差很多。這說明第4組的切削壽命在所有試驗(yàn)片中是最長(zhǎng)的,也是最接近我們的參照對(duì)象1#片的性能的。
(2)PcBN在切削時(shí)主要是硬質(zhì)相cBN在起作用,我們的粘結(jié)劑成分Al及TiN在燒結(jié)過程中通過一系列復(fù)雜反應(yīng)最后生成一個(gè)整體粘結(jié)相,這個(gè)粘結(jié)相能夠很好地將cBN顆粒包裹在一起,使得整個(gè)PcBN燒結(jié)體發(fā)揮高硬度、高耐磨性、耐高溫性等優(yōu)勢(shì)進(jìn)行切削加工。第4組配方中Al∶TiN=1∶5擁有高含量的TiN,由于TiN能夠和cBN結(jié)合成鍵,并且通過一系列復(fù)雜反應(yīng)含TiN比例高的粘結(jié)劑體系能夠使PcBN燒結(jié)得更致密,能夠提高粘結(jié)相對(duì)cBN的整體把持力,配合cBN最終形成高硬度、高耐磨性的PcBN燒結(jié)體。從而第4組配方的后刀面磨損量較小,而TiN含量低的粘結(jié)劑體系后刀面磨損量較大。但是Al-TiN體系中TiN比例過高,將會(huì)在提高TiN與cBN結(jié)合成鍵能力的同時(shí),降低PcBN的抗破損能力,所以在Al-TiN體系中TiN含量過高或過低都不利于PcBN切削壽命的提高。
(1)Al∶TiN的比例不同會(huì)導(dǎo)致合成過程中粘結(jié)劑的擴(kuò)散程度不同,通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)Al∶TiN=1∶5時(shí)粘結(jié)劑擴(kuò)散效果最好。Al-TiN粘結(jié)劑配方體系中粘結(jié)劑的擴(kuò)散均勻化程度將會(huì)影響PcBN的導(dǎo)電性,粘結(jié)劑擴(kuò)散得越均勻?qū)щ娦栽胶?,?dǎo)電性好帶來的好處是線切割可加工性的提高。
(2)Al-TiN粘結(jié)劑體系復(fù)合片合成后的內(nèi)部缺陷均較少,不過Al∶TiN=1∶2這個(gè)體系內(nèi)部缺陷較多要引起注意,具體原因還有待進(jìn)一步分析。
(3)Al∶TiN=1∶5時(shí)合成的PcBN切削性能最好,此時(shí)的復(fù)合片最能發(fā)揮穩(wěn)定高效的切削性能。
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Influence of Al-TiN Adhesive Ratio on the Sintering and the Performance of PcBN
XIA Luo-jun, LUO Ying, LUO Wen-lai, WANG Wen-long, HE Xu-lin, ZHANG Zhe
(1.ChinaNonferrousMetal(Guilin)GeologyandMiningCo.,Ltd,Guilin,Guangxi,China541004;2.GuilinTebonSuperhardMaterialCo.,Ltd,Guilin,Guangxi,China541004)
Al-TiN sytem adhesive has been widely used in the synthetic process of PcBN. It is proved by a plenty of research experiments that different ratio of Al-TiN adhesive will have significant influence on main aspects of PcBN such as the appearance, the formation of internal defect and cutting performance. The cause of the influence has been verified and analyzed through modern testing methods such as SEM and ultrasonic scanning microscope.
Al-TiN sytem adhesive; PcBN; service life
2016-05-12
夏羅君(1990-),男,湖南攸縣人,助理工程師,2013年畢業(yè)于南華大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)主要從事超硬材料的合成與研究。
TQ164
A
1673-1433(2016)04-0006-05
引文格式:夏羅君, 駱 穎, 羅文來,等.Al-TiN粘結(jié)劑比例關(guān)系對(duì)PcBN燒結(jié)及性能的影響[J].超硬材料工程,2016,28(4):6-10.