譚 征
(中南大學(xué)粉末冶金研究院,湖南 長沙 410083)
硬質(zhì)合金是由粘結(jié)金屬與難熔金屬通過粉末冶金的方法合成的復(fù)合材料,被廣泛應(yīng)用于鑿巖工具、采掘工具、鉆探工具、測量工具、沖壓模具、高速高精度切削車刀、噴氣發(fā)動機(jī)部件、金屬陶瓷材料等領(lǐng)域。國內(nèi)外為了讓W(xué)C-Co類硬質(zhì)合金滿足制造業(yè)的發(fā)展需要,越來越關(guān)注粗晶粒WC-Co硬質(zhì)合金,并對其生產(chǎn)及其性能方面進(jìn)行了大量研究。
對于粗晶WC-Co類硬質(zhì)合金在使用過程中,服役環(huán)境有時(shí)候特別復(fù)雜,總的來說要求粗晶硬質(zhì)合金滿足高硬度、高耐磨、高韌性及耐腐蝕性等。而燒結(jié)制度、球磨工藝、配碳量、添加劑等都會影響粗晶硬質(zhì)合金的微觀結(jié)構(gòu)及性能。目前,國內(nèi)外已經(jīng)對此進(jìn)行了大量研究。
碳含量是合金質(zhì)量的生命線,合金的性能對其特別敏感,即使在正常相區(qū)范圍內(nèi),他的微量變化也會引起合金的性能發(fā)生變化。周新華等[1]研究了碳含量對粗晶硬質(zhì)合金的影響,結(jié)果表明:碳含量會顯著影響粗晶硬質(zhì)合金的金相組織,在一定范圍內(nèi)粗晶硬質(zhì)合金的WC晶粒會隨著碳含量的增加先增加,然后又降低。非化合碳隨碳含量增加而出現(xiàn)石墨相,且越來越嚴(yán)重;一定范圍內(nèi),隨著碳含量的增加,硬質(zhì)合金的硬度與耐磨性會降低,韌性與抗彎強(qiáng)度會得到提高,并且在碳含量增加到出現(xiàn)滲碳以后,抗彎強(qiáng)度及沖擊韌性會顯著降低。
龍?jiān)桑?]對不同碳含量給合金的組織成分及綜合性能帶來的影響進(jìn)行了重點(diǎn)研究。研究結(jié)果顯示:碳含量的波動將會改變硬質(zhì)合金的組織,碳含量偏低,合金組織脫碳形成相;碳含量偏高,合金會因?yàn)橛坞x碳的增加而形成石墨相。這種組織成分的變化使得合金的密度發(fā)生變化,隨著碳含量的增加,會相應(yīng)的降低合金密度;合金中的碳含量也會顯著影響合金的晶粒度,隨著碳含量的增加,合金的晶粒度增大;合金的抗彎強(qiáng)度與沖擊韌性在某個含碳量會出現(xiàn)峰值。他指出合金試樣組織必須保持在正常的WC+T兩相區(qū),才能獲得良好硬度、抗彎強(qiáng)度和沖擊韌性,脫碳、滲碳都將對合金的綜合力學(xué)性能造成不利影響。
粉末燒結(jié)過程中,溫度和時(shí)間的控制對產(chǎn)品性能有著特別重要的影響。莫盛秋等[3]在研究真空燒結(jié)低鈷粗晶硬質(zhì)合金及其性能時(shí),重點(diǎn)研究了真空燒結(jié)溫度、時(shí)間和真空度等對燒結(jié)成的粗晶硬質(zhì)合金物理機(jī)械性能的影響。燒結(jié)溫度對合金性能的影響見表1。隨著燒結(jié)溫度的升高,合金密度有增加的趨勢,但在不同溫度區(qū)間內(nèi),密度的增加速度顯著不一樣。當(dāng)燒結(jié)溫度增加到一定值的時(shí)候,合金的密度基本不變;在一定范圍內(nèi)延長燒結(jié)保溫時(shí)間有利于合金性能的改善,但保溫時(shí)間過長,合金性能不僅沒有提高,甚至有所下降,見表2。
在一定真空度范圍內(nèi)(100~200 MPa),燒結(jié)合金的性能變化不大,若真空度過低,合金的密度顯著升高,硬度與抗彎強(qiáng)度會明顯降低。
張正富等[4]發(fā)現(xiàn)燒結(jié)工藝是影響沖擊韌性的主要因素,在合適的燒結(jié)工藝下,合金顯微組織中無明顯的氣孔,并且鈷粘結(jié)相分布相對均勻。適當(dāng)提高燒結(jié)溫度有利于改善合金的顯微組織結(jié)構(gòu),如合金的氣孔等缺陷會減少,鈷相也會分布更均勻,WC晶粒會發(fā)育的更完整,能提高合金的沖擊韌性和硬度[5]。
表1 燒結(jié)溫度對合金性能的影響
表2 燒結(jié)保溫時(shí)間對合金性能的影響
球磨工藝的選擇對合金性能的影響也起著至關(guān)重要的影響。近年來,針對粗晶粒硬質(zhì)合金生產(chǎn)過程中球磨工藝的研究越來越多。
周新華等[6]采用費(fèi)氏粒度為25 μm的WC為原料,研究了不同球磨時(shí)間對粗晶硬質(zhì)合金性能的影響。研究表明:球磨時(shí)間對密度和鈷磁影響不大,隨著球磨時(shí)間增加,密度和鈷磁變化不明顯。而磁力、硬度和抗彎強(qiáng)度會隨著球磨時(shí)間增加而增加,但增加幅度越來越小;不同球磨時(shí)間對合金試樣的金相組織也會產(chǎn)生影響。球磨22 h的WC試樣,晶型完整、均勻性最好,球磨16,18,20 h的試樣金相組織中粗大晶粒未磨碎,晶界不明顯,超過24 h的試樣金相組織中細(xì)小晶粒和粗大晶粒明顯增多,結(jié)構(gòu)不均勻的趨勢也比較明顯。在一定球磨時(shí)間范圍內(nèi),壓痕裂紋長度會隨著球磨時(shí)間的增加先減少后增加。
張正富[4]18,郭圣達(dá)[5]72等分析研究了粗晶硬質(zhì)合金的硬度和強(qiáng)度影響因素,發(fā)現(xiàn)球磨時(shí)間是影響合金硬度非常重要的因素,但其影響程度較鈷含量對合金硬度的影響程度低。球磨球料比與燒結(jié)溫度及粘結(jié)相成分交互作用對合金強(qiáng)度有著決定性影響。
由此知,球磨工藝對粗晶粒硬質(zhì)合金性能以及微觀組織結(jié)構(gòu)有著顯著的影響。通過適當(dāng)?shù)目刂魄蚰スに?,可以得到同時(shí)具有高硬度與高韌性的粗晶硬質(zhì)合金。
由于添加劑在WC-Co硬質(zhì)合金中可以起到調(diào)整WC晶粒度及改善合金耐腐蝕能力的作用,添加劑對粗晶硬質(zhì)合金微觀組織結(jié)構(gòu)與性能的研究是質(zhì)量改進(jìn)與新產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ),目前國內(nèi)外開始對此進(jìn)行了許多研究。近年來,為了改粗晶硬質(zhì)合金的微觀組織及使用性能,開始有研究往合金中添加微量化學(xué)元素,如 Na、Li、P、Cr、V、Re 等。
張立等[7]研究了 Cr、V、RE 添加劑對特粗晶與超粗晶硬質(zhì)合金微觀組織與性能的影響。他們利用特粗晶與超粗晶硬質(zhì)合金粗大粘結(jié)相平均自由程以及粗大WC原料粉末特性,研究單一Cr、V以及Cr-Re添加劑對特粗晶與超粗晶WC-Co合金微觀組織結(jié)構(gòu)、物理力學(xué)性能以及合金中Co粘結(jié)相納米壓痕力學(xué)性能的影響。并指出Cr的加入可使合金保持微觀組織結(jié)構(gòu)均勻、WC晶粒粗大以及高韌性的特性,并且可以提高Co粘結(jié)相的納米壓痕硬度;V的加入使合金中WC晶粒大小出現(xiàn)明顯兩極分化,并顯著降低其韌性;微量混合稀土對V,Cr在合金中的作用行為影響不明顯;合金的矯頑磁力、硬度以及Co粘結(jié)相彈性模量對合金成分變化不敏感。
對于粗晶WC-Co類硬質(zhì)合金,由于Co能夠發(fā)生固態(tài)相變,因此在其生產(chǎn)過程中,可以通過熱處理來改變硬質(zhì)合金粘結(jié)相成分、結(jié)構(gòu)及分布狀態(tài),從而強(qiáng)化合金整體,以提高粗晶硬質(zhì)合金的整體性能。
陳鑫等[8]研究了熱處理對粗晶硬質(zhì)合金力學(xué)性能的影響,他們以WC-Co硬質(zhì)合金為研究對象,通過納米壓痕、大載荷維氏硬度測試等分析手段,研究了粗晶硬質(zhì)合金在熱處理過程中粘結(jié)相力學(xué)性能以及合金整體力學(xué)性能的變化。發(fā)現(xiàn)熱處理對粗晶WC-Co硬質(zhì)合金粘結(jié)相的硬度有提高作用,淬火對合金粘結(jié)相硬度的提高作用較大,而隨后的深冷處理與回火處理對合金粘結(jié)相的硬度影響不大;熱處理能夠讓硬質(zhì)合金的總體硬度提高,并且淬火的作用最顯著,而深冷處理與回火對合金總體硬度改善作用不明顯;合金的Palmqvist斷裂韌性在熱處理之后也有明顯的改善。
粗晶粒WC-Co類硬質(zhì)合金的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣,需求量也在飛速增加,具有特別廣闊的市場前景。對優(yōu)質(zhì)粗晶WC粉的制備以及粗晶WC-Co類硬質(zhì)合金的微觀組織結(jié)構(gòu)與性能影響因素的研究已經(jīng)成為世界范圍的研究熱點(diǎn)。
國內(nèi)外已經(jīng)針對粗晶WC-Co類硬質(zhì)合金的微觀結(jié)構(gòu)及性能的影響因素進(jìn)行了大量研究,并取得了一定的研究成果。在粗晶WC-Co類硬質(zhì)合金的實(shí)際生產(chǎn)過程中,碳含量、燒結(jié)工藝、球磨工藝、合金元素、熱處理等都會在一定程度上影響合金的微觀結(jié)構(gòu)和性能。其研究發(fā)現(xiàn)碳含量會影響合金的微觀組織結(jié)構(gòu),也會影響合金的硬度、耐磨性、韌性及抗彎強(qiáng)度等;鈷含量、球磨時(shí)間是影響合金硬度的主要因素;燒結(jié)工藝、球磨工藝和粘結(jié)相成分配比是影響合金強(qiáng)度的主要因素;熱處理可以改變硬質(zhì)合金粘結(jié)相成分、結(jié)構(gòu)以及分布狀態(tài)而使合金整體強(qiáng)化,提高硬質(zhì)合金整體性能等。
目前國內(nèi)外對粗晶WC-Co類硬質(zhì)合金各方面所進(jìn)行的研究,雖然取得了一些成就,但是為了更好的滿足機(jī)械采掘設(shè)備和中大孔徑鉆具用礦用硬質(zhì)合金、鑿巖工具、采掘工具、鉆探工具等領(lǐng)域?qū)Υ志C-Co類硬質(zhì)合金的需求,還需要更努力的對粗晶WC-Co類硬質(zhì)合金進(jìn)行更多的研究。
[1]周新華,王力民,趙聲志,等.碳含量對粗晶硬質(zhì)合金性能的影響[J].硬質(zhì)合金,2009,26(20):82 -86.
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[8]陳鑫,張立.熱處理對粗晶硬質(zhì)合金力學(xué)性能的影響[J].稀有金屬與硬質(zhì)合金,2012,40(2):45-47.