一種TiC耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金的制備方法
【專利說明】 一種Tic耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金的制備方法發(fā)明領(lǐng)域
[0001]本發(fā)明涉及一種TiC耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金的制備方法,特別是用反應(yīng)燒結(jié)法制取Tic耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金技術(shù)領(lǐng)域。
[0002]發(fā)明背景
鋼結(jié)硬質(zhì)合金(以下簡稱為鋼結(jié)合金)是以鋼為基體,碳化鎢、碳化鈦等為硬質(zhì)相采用粉末冶金方法生產(chǎn)的介于硬質(zhì)合金和合金工具鋼、模具鋼及高速鋼之間的高壽命模具材料和工程材料。鋼結(jié)合金鋼基體粘結(jié)相與硬質(zhì)相的配比范圍相當廣泛,這就決定了其具備如下優(yōu)異性能:1)廣泛的工藝性能,主要是可鍛造性能和可切削加工性能以及可熱處理性和可焊接性。2)良好的物理機械性能,主要表現(xiàn)在與高鈷硬質(zhì)合金相當?shù)哪湍バ裕慌c鋼相比較高的剛性、彈性模量、抗彎強度和抗壓強度;與硬質(zhì)合金相比較高的韌性;以及良好的自潤滑性和高的阻尼特性等。3)優(yōu)異的化學穩(wěn)定性,如耐高溫、抗氧化、抗各種介質(zhì)腐蝕等。由于鋼結(jié)合金的上述優(yōu)異的綜合性能,使得它在工模具材料、耐磨零件、耐高溫和耐腐蝕構(gòu)件材料等方面愈來愈占據(jù)重要的地位,且在金屬加工、五金電子、汽車、機械、冶金、化工、船舶、航空航天以及核工業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用并得到良好效果。如與合金工具鋼、模具鋼及高速鋼相比,鋼結(jié)合金可使模具壽命數(shù)以十倍地大幅度提高,經(jīng)濟效益也極為顯著。
[0003]碳化鈦鋼結(jié)硬質(zhì)合金相比碳化鎢鋼結(jié)合金,其成本低,適合市場推廣使用。但其合金的強韌性仍較低,遠不能滿足愈來愈多的承受沖擊力較大,沖擊速度較高情況下的情況下使用。因此開發(fā)生產(chǎn)高性能、低成本的碳化鈦鋼結(jié)硬質(zhì)合金很有必要。其中,提高碳化鈦鋼結(jié)合金的強韌性是重點的研究方向。
[0004]目前,制備TiC鋼結(jié)硬質(zhì)合金的方法主要是粉末冶金液相燒結(jié)法。液相燒結(jié)法可以根據(jù)實際應(yīng)用需要選擇適當?shù)恼辰Y(jié)相并能在較大范圍內(nèi)調(diào)整硬質(zhì)相的含量,但由于粉末冶金液相燒結(jié)法的硬質(zhì)相通常以外加方式引入,原材料成本高、顆粒粗大、硬質(zhì)相碳化鈦與粘結(jié)相的潤濕性不良、界面易受污染等,因此通過液相燒結(jié)法制備的鋼結(jié)硬質(zhì)合金具有孔隙度高、性能低、成本高等缺點,對于要求較高的應(yīng)用場合往往需經(jīng)過鍛造或熱等靜壓處理,材料的性價比進一步降低。
[0005]近年來,國內(nèi)外開展了采用原位合成法制備鋼結(jié)硬質(zhì)合金的研究。原位合成技術(shù)是一種借助合金設(shè)計,于一定條件下在基體金屬內(nèi)原位反應(yīng)生成一種或幾種熱力學穩(wěn)定的硬質(zhì)相的新型復(fù)合材料制備技術(shù)。與傳統(tǒng)的材料制備方法相比,該技術(shù)具有制備工藝簡單、原位生產(chǎn)的增強相不受污染,界面結(jié)合強度高等特點,是鋼結(jié)硬質(zhì)合金制備技術(shù)發(fā)展的趨勢。
[0006]但原位合成法也有諸多不足:增強顆粒只限于特定基體中的熱力學穩(wěn)定的粒了 ;生成的相比較復(fù)雜、不易控制;顆粒大小、形狀受形核、長大過程的動力學控制,且原位顆粒形成以后,在鑄造過程中常會偏析于枝晶問隙或晶粒邊界,對材料組織和性能產(chǎn)生不良影響,而且工藝性差,制備成本比現(xiàn)有工藝高,不適于規(guī)?;a(chǎn)。顯然,原位合成技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵是必須進一步研究合理的均勻化工藝,優(yōu)化合成工藝、降低生產(chǎn)成本。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007]針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提供了一種TiC耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金的制備方法,用以提高Tie耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金的性能。
[0008]本發(fā)明的一種TiC耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金的制備方法,其采用以下技術(shù)方案:
(1)原材料:
所用原材料為鈦粉,鉻鐵粉,鑰鐵粉,硼鐵粉,鐵粉,硅鐵粉,錳鐵粉,鎳粉,銅粉,膠體石墨,Ce02、Y302、La203其中之一或三種,PVA,粉末粒度均在10?50 μ m以下;
(2)材料配制:
1)原位合成TiC混合粉末配制:將鈦(Ti)粉和石墨粉按C/Ti原子比為0.7?1.1進行配制成原位合成TiC混合粉末;
2)粘接相基體合金粉末配制:粘接相金屬材料化學成分質(zhì)量百分比為:C0.3?0.5%,Cr4.0 ?6.0%, Mol.3 ?3.0%, V0.5 ?L 2%, S1.2 ?L 0%, Mn0.3 ?(λ 6%, Β0.4 ?L 8%,Cu0.3 ?1.0%, N1.8 ?2.0%, S 彡 0.02,Ρ 彡 0.02,Ce02、Y302、La203 其中之一或二種以上的組合< 0.8%、余量Fe,和不可避免的雜質(zhì)元素;
3)TiC耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金材料配制:材料化學成分質(zhì)量百分比為:原位合成TiC混合粉末30?50%,粘接相基體合金粉末70?50% ;
(3)制備工藝步驟是:
1)材料配制:將鈦(Ti)粉和石墨粉按C/Ti原子比為0.7?1.1進行配制成所需比例的原位合成TiC混合粉末;將鉻鐵粉、鑰鐵粉,硼鐵粉,硅鐵粉,錳鐵粉,根據(jù)所需的化學成分質(zhì)量百分比換算,連同鐵粉、鎳粉,銅粉,膠體石墨,Ce02、Y302、La203其中之一或二種以上的組合原料按粘接相金屬材料化學成分質(zhì)量百分比所需比例配制;
2)根據(jù)鋼結(jié)硬質(zhì)合金材料所需的TiC顆粒和基體材料的比例將兩種材料進行混合,裝入球磨桶中,裝入鋼球,球料比5:1?10:1,加入無水乙醇作介質(zhì)和0.5 — 1%PVA作為冷卻劑和分散劑,采用震動球磨機球磨48 - 72小時;
3)將料漿干燥后過篩,然后在350?500MPa壓力下壓制成所需尺寸形狀的產(chǎn)品;
4)在真空條件下燒結(jié),燒結(jié)溫度為1350°C?1420°C,燒結(jié)工藝為:加熱速度10V /min,燒結(jié)時間為30?40min,保溫1?3小時后,隨爐冷卻到室溫,得到所需成分的耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金。
[0009]有益效果
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有如下優(yōu)點:
1、本發(fā)明以價格低廉的欽粉、鐵粉、絡(luò)鐵粉、鑰鐵粉,砸鐵粉,??圭鐵粉,猛鐵粉,銀粉,銅粉,膠體石墨為原料,將原位反應(yīng)合成技術(shù)與液相燒結(jié)技術(shù)相結(jié)合,制備了硬質(zhì)相碳化鈦體積分數(shù)為30% — 50%的TiC耐熱鋼鋼結(jié)硬質(zhì)合金。其主要特點是:①由于鋼結(jié)硬質(zhì)合金中的TiC是通過燒結(jié)過程中的反應(yīng)而在基體內(nèi)部原位合成,所以可以得到普通硬化相粉末混合的方法所難以達到,甚至不能達到的細微化和均勻程度,基體界面結(jié)合較好且界面干凈。②原位合成增強顆粒尺寸細小,表面無尖角,且在基體中分布均勻,從而提高了材料的抗彎強度MPa和各項性能。③將原位合成技術(shù)與液相燒結(jié)技術(shù)相結(jié)合起來,工藝簡便、成本低。④由于原材料的價格低廉,可以大大降低成本。同時本粉末的工藝中不僅可以在真空中燒結(jié),也可以咋氫氣等氣氛中燒結(jié),拓寬了生產(chǎn)制造的手段途徑。
[0010]本發(fā)明采用高能球磨方式提高粉末的活性,并且達到碳化鈦與鋼基體粉末機械合金化的程度,從而提高碳化鈦與鋼基體在燒結(jié)過程中的親和性,提高最終合金的強韌性。此夕卜,本發(fā)明中采用了價格較低的鑰鐵合金作為原料,其在燒結(jié)過程中進一步改善碳化鈦與鋼基體的潤濕性,提高合金的強韌性。因此,本發(fā)明制備高性能鋼結(jié)合金方法能夠提高合金的綜合力學性能,而且過程簡便,節(jié)約成本。
[0011]2、本發(fā)明通過添加Ce02、Y302、La203抑制了晶粒的長大,并起到彌散強化的作用。由于Ce02、Y302、La203化學性質(zhì)活潑,在燒結(jié)溫度下,Ce02、Y302、La203能夠與金屬粉末界面上的雜質(zhì)和氧化膜作用,起到凈化界面的作用,有助于潤濕性的改善,從而有利于致密化的進程,達到減小孔隙度的目的,而孔隙度的減小又必將有助于抗彎強度的提高。Ce02、Y302、La203粉含量介于0.2%和0.5%之間,可起到稀土強化作用,因此本發(fā)明的鋼結(jié)硬質(zhì)合金的強度和致密度得以提高,抗彎強度可達到1700MPa以上,致密度達到97.4%以上。
3、本發(fā)明采用高能球磨方式提高粉末的活性,并且達到碳化鈦與鋼基體粉末機械合金化的程度,從而提高碳化鈦與鋼基體在燒結(jié)過程中的親和性,提高最終合金的強韌性。此夕卜,本發(fā)明中采用了價格較低的鐵合金作為原料,并且通過添加一定量的鑰與硼后,其在燒結(jié)過程中進一步改善碳化鈦與鋼基體的潤濕性,能夠抑制鋼結(jié)硬質(zhì)合金中原位反應(yīng)合成的硬質(zhì)相TiC長大,使TiC顆粒尺寸減小,分布均勻。由于加入鑰與硼后改善了粘結(jié)相對硬質(zhì)相TiC的潤濕性,有利于液相在燒結(jié)過程中對孔隙的填充,孔隙度低,使鋼結(jié)硬質(zhì)合金的密度得到提高,晶粒細小,組織均勻,從而使其硬度和抗彎強度和強韌性也得到了提高。因此,本發(fā)明制備高性能鋼結(jié)合金方法能夠提高合金的綜合力學性能,而且過程簡便,操作方便、燒結(jié)周期短、、工藝成本低、適于工業(yè)化生產(chǎn)。
【具體實施方式】
[0012]下面結(jié)合【具體實施方式】來進一步說明本發(fā)明的技術(shù)方案:
實施例1
一種TiC耐熱鋼結(jié)硬質(zhì)合金的制備方法,其采用以下技術(shù)方案:
(1)原材料:
所用原材料為鈦粉,鉻鐵粉,鑰鐵粉,硼鐵粉,硅鐵粉,錳鐵粉,鐵粉,鎳粉,銅粉,膠體石墨,Ce02, PVA,粉末粒度均在10?50 μ m以下;
(2)材料配制:
1)原位合成TiC混合粉末配制:將鈦(Ti)粉和石墨粉按C/Ti原子比為0.85進行配制成原位合成TiC混合粉末;