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發布時間:2021-05-02 07:04  
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人造金剛石未來發展的優勢
人造金剛石在新興行業領域內的應用有望進一步拓展隨著人造金剛石品級的不斷提升,其優良的性能有望在高新技術領域得到更廣泛的應用,如可用于航空儀表軸承、雷達波導管、光學器件、高能煙速器等精密儀器的加工;
可用于單晶硅、多晶硅0.1-0.2mm厚度片的切割、磨削、太陽能電池板等精密加工;可用于計算機芯片等大規模集成電路的微細精密切割、開槽、背面減薄、納米金剛石拋光等加工;
鋸片速度:在實際工作中,金剛石圓鋸片的線速度受到設備條件、鋸片質量和被鋸切石才性質的限制。從鋸片使用壽命與鋸切效率來說,應根據不同石材的性質選擇鋸片的線速度。
鋸切花崗石時,鋸片線速度可在25m~35m/s范圍內選定。對于石英含量高而難于鋸切的花崗石,鋸片線速度取下限值為宜。在生產花崗石面磚時,使用的金剛石圓鋸片直徑較小,線速度可以達到35m/s。
金剛石的制作工藝由以下幾個方法可以了解到:
在刀頭制造過程中,刀頭胎體原料的選擇和熱壓工藝是其中較為關鍵的樞紐。Co基、青銅基合金系被普及選擇作為胎體原料,但在制造本錢和使用機能上不能做到很好的兩全。經由過水平析提出了Fe-Ni-Cu-W系合金作為刀頭胎體原料,經由嘗試和應用,取得了較為理想的制造本錢與機能的兩全。在過渡階段,穩定階段的磨粒磨損主要是摩擦磨損,金剛石砂輪刀具切入初期因切削厚度薄將在工件表面劃擦一段路徑。
金剛石鋸片刀頭的制造歷程可描寫為在必然壓力下的金屬粉末的燒結歷程,是一種粉末冶金歷程:勻稱肴雜的金屬粉末在高溫(800-1000℃)和必然壓力下(180-250Kgf/cm2),經由過程粉末顆粒間的擴散、熔焊、化合、再結晶等一系列物理化學浸染,形成具有必然外形和機器機能的燒結體,即為刀頭。金剛石的化學成分是碳,與石墨、煤的化學成分一樣,但由于金剛石的結構與它們不同,非常穩定(如圖1),使得性質有很大差異。
金剛石砂輪幾何角度的影響
石墨金剛石砂輪刀具選擇合適的幾何角度,在過渡階段和穩定磨損階段,砂輪的磨損不同。過渡階段的磨損不僅決定于砂輪的規格、材料特性和磨削條件,更重要的決定于砂輪的制備方法。
在過渡階段,穩定階段的磨粒磨損主要是摩擦磨損,金剛石砂輪刀具切入初期因切削厚度薄將在工件表面劃擦一段路徑。
1)前角,采用負前角加工石墨時,金剛石砂輪刀具刃口強度較好,耐沖擊和摩擦的性能好,隨著負 前角值的減小,后刀面磨損面積變化不大,但總體呈減小趨勢,采用正前角加工時,隨著前角的增大,金剛石砂輪刀具刃口強度被削弱,反而導致后刀面磨損加劇。加工硬金屬時,為了能及時的使磨鈍的磨粒脫落,從而露出具有尖銳棱角的新磨粒(即自銳性),選用軟砂輪是因為在磨削軟材料時,砂輪的工作磨粒磨損很慢,不需要太早的脫離。負前角加工時,切削阻力大,增大了切削振動,。
2)鍍層金屬與基體及磨料結合面上并不存牢固化學冶金結合,磨料實際上只被機械包埋鑲嵌鍍層金屬,因而把持力小,金剛石顆粒負荷較重磨削易脫落(或鍍層成片剝落)而導致整體失效;