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稀土對提高電鍍金剛石鉆頭性能的研究
- 分類:公司新聞
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2020-06-19 16:43
【概要描述】近數十年來金剛石工具的制造工藝有了很大的發展,應用領域也在不斷擴大,已在地質勘探、石油開采、建筑材料加工、寶玉石加工、醫療保健、塑料制品模具制造等領域獲得了廣泛的應用。在眾多的金剛石工具制造方法中,電鍍法具有獨特的優點,在探索和研究不用高溫制造金剛石工具的方法方面是最有前途的方向之一。作為一種重要的電鍍金剛石工具,電鍍金剛石鉆頭已經過三十年的發展,其制造水平有了很大的提高,但還存在著許多問題,如金
稀土對提高電鍍金剛石鉆頭性能的研究
【概要描述】近數十年來金剛石工具的制造工藝有了很大的發展,應用領域也在不斷擴大,已在地質勘探、石油開采、建筑材料加工、寶玉石加工、醫療保健、塑料制品模具制造等領域獲得了廣泛的應用。在眾多的金剛石工具制造方法中,電鍍法具有獨特的優點,在探索和研究不用高溫制造金剛石工具的方法方面是最有前途的方向之一。作為一種重要的電鍍金剛石工具,電鍍金剛石鉆頭已經過三十年的發展,其制造水平有了很大的提高,但還存在著許多問題,如金
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- 發布時間:2020-06-19 16:43
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近數十年來金剛石工具的制造工藝有了很大的發展,應用領域也在不斷擴大,已在地質勘探、石油開采、建筑材料加工、寶玉石加工、醫療保健、塑料制品模具制造等領域獲得了廣泛的應用。在眾多的金剛石工具制造方法中,電鍍法具有獨特的優點,在探索和研究不用高溫制造金剛石工具的方法方面是最有前途的方向之一。作為一種重要的電鍍金剛石工具,電鍍金剛石鉆頭已經過三十年的發展,其制造水平有了很大的提高,但還存在著許多問題,如金剛石鉆頭生產周期長、質量不甚穩定、適應范圍窄等。通過從配方到工藝的研究獲得快速電鍍金剛石鉆頭的研究成果,提高鉆頭的生產效率和質量,以滿足不斷擴大的市場需求,是一件迫切而有意義的事情。電鍍金剛石鉆頭一般采用金屬鎳或鎳鈷合金作為胎體材料。雖然在表面工程中鍍鎳已進行了大量的基礎研究和應用研究,但金剛石鉆頭所要求的鍍液和鍍層的性能與這些表面工程領域研究的鍍液和鍍層的性能有著很大的差別。因此,在電鍍金剛石鉆頭制造工藝研究中,需要更多有針對性的研究。
稀土元素獨特的4f層電子結構使得稀土金屬或合金具有獨特的功能,稀土材料是材料科學領域中的一個熱門研究課題。在電鍍方面,稀土已在鍍鉻、鍍錫等鍍種中獲得了成功的工業應用,但到目前為止稀土在鍍鎳中的應用報道還很少,而有關稀土對鍍層機械性能影響及其在電鍍金剛石工具方面的應用的報道還沒有。本文的目的是借鑒稀土在電鍍中的成功應用經驗,把稀土引入電鍍金剛石鉆頭的制造中,通過試驗和理論分析獲得電鍍金剛石鉆頭的最佳電鍍工藝條件,以解決當前電鍍金剛石鉆頭中存在的問題,達到電鍍金剛石鉆頭的快速、優質生產。通過分析,選擇稀土添加量、鍍液硫酸鈷含量、溫度、電流密度、鍍液pH為影響鍍層和鍍液性能的因素,每個因素各研究了四個水平,試驗采用正交設計方法安排。 在電鍍中,金屬鍍層的性能是由鍍液組成及電鍍工藝參數決定的。作為金剛石鉆頭的胎體材料,鍍層所應具備的性能與表面工程中要求的鍍層性能既有相同的一面,又有其特殊的一面,從而對鍍液性能的要求也就不同。分析認為,用于制造金剛石鉆頭的鍍液要具有良好的分散能力,深鍍能力的要求則可以稍低,而在鍍液穩定性、電流效率、腐蝕性等方面的要求則是與表面工程一致的。
在鍍液性能方面,本文主要考慮了鍍液分散能力、深鍍能力、電流效率等指標。分散能力采用遠近陰極法測定。在試驗范圍內,鍍鎳液的分散能力隨稀土添加量的增加而升高。與基本鍍液(分散能力為-7.7%)相比,添加稀土的鍍鎳液的分散能力有很大的改善,可克服普通鍍鎳液分散能力差的不足。溫度對鍍鎳液的分散能力也有較大的影響。隨著鍍液溫度的升高,鍍液的分散能力也逐漸提高。這可能與溫度升高使鍍液的導電能力提高有關。深鍍能力采用內孔法測定。添加稀土后,鍍液深鍍能力下降。鍍液的pH值對深鍍能力有很大的影響,pH值從3升高到4.5時,深鍍能力提高了31.6%。當pH 值低于4.0時,pH的影響尤其明顯。硫酸鈷的加入對深鍍能力也有一定的提高作用,而溫度對鍍液的深鍍能力有一定的降低作用。這些因素對鍍鎳液深鍍能力和分 WP=6 散能力的影響可以從鎳的沉積機理——金屬羥合絡離子假說來解釋。鍍液的電流效率通過比較各空白鍍液中氫析出的極化曲線評定。鍍液底液中氫在玻碳電極上析出的極化曲線表明,隨著底液中稀土濃度的升高,氫的析出電流降低。因此,稀土元素的加入有抑制析氫反應的作用,從而可提高鍍液的電流效率。
本文認為,稀土對鍍液性能的影響可能與電沉積過程中陰極附近pH值升高而導致的稀土陽離子水解有關。稀土陽離子的水解對陰極的局部pH起到了一定的緩沖作用,減少了鎳的水解;稀土陽離子的水解產物在陰極的吸附則有一定的增加陰極極化作用。 鍍液的循環伏安曲線表明,稀土的加入沒有改變鎳電結晶時的極化類型,即本體沉積時陰極過程由電荷傳遞步驟控制,異相沉積時由成核步驟控制。初始電位為-0. 5V、階躍電位在-0.85~-1.05V vs. S.C.E之間的單電位階躍實驗結果顯示,稀土的加入也沒有改變鎳電結晶的成核形式和生長方式,電結晶仍按瞬時成核和三維生長方式進行,但稀土可以促進鍍層在垂直于基體方向上的生長速度。 鍍層機械性能的優劣直接關系到鍍層的實用價值與應用范圍,因此在鍍層的開發過程中需要對它們進行測試,以確定合理的工藝條件。由于工作條件和作用不同,作為鉆頭胎體材料的鍍層應具備的性能也與普通鍍層不同。
本文通過分析,選擇鍍層硬度、耐磨性、鍍層與基體的結合強度、內應力和孔隙率等性能作為研究指標,也對鍍層的物相、成分、表面形貌及鍍層對金剛石的包鑲進行了研究。 鍍層的硬度采用顯微壓入硬度法測定。結果表明,隨著硫酸鈷加量的增加,鍍層的硬度有很大的提高,但當硫酸鈷添加量超過10g/L時,鍍層硬度基本上維持不變。硬度增大的原因是加入的鈷離子能和鎳離子在陰極共沉積,形成了鎳鈷固溶體。
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