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高性能切削加工立方氮化硼涂覆工具

机械加工航空发动机材料,是基于立方氮化硼微粒的纳米和微型复合材料涂附系列,以及应用特殊的粘合材料。该涂附系列通过两个加工顺序:(小于两微米)纳米和微型尺寸的立方氮化硼颗粒静电喷涂涂覆,用于一个正面的气孔形式涂层,随后在1000摄氏度左右使用化学气相渗透法来设计出厚度,得到一个致密和良好粘合的复合体涂层。该文章分享的应用案例,新涂层试验利用车削AISI4340硬钢、AISI预硬化钢、AISI4140预硬钢来验证其性能和最具代表性应用情况球墨铸铁,以及与相应的工业基准做比较。试验结果显示,新款立方氮化硼涂层优于其他工业产品,比如:在各自应用中,聚晶立方氮化硼熔接刀片、物理气相沉积法氮化钛铝沉积物,化学气相沉积多层涂层以及氧化铝块切割工具。

  • 2022-02-05
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打造制造强国的精密加工技术

制造业是一个国家或地区国民经济的重要支柱, 所谓先进制造技术,就是将机械工程技术、电子信息技术(包括微电子、光电子、计算机软硬件、现代通信技术) 和自动化技术, 以及材料技术、现代管理技术综合集成的生产技术。先进制造技术追求的目标就是实现优质、精确、省料、节能、清洁、高效、灵活生产, 满足社会需求。

  • 2022-02-05
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金刚石微粉的粒度质量检验

金刚石微粉主要用于非金属硬脆材料的精磨、研磨和抛光。一般0~0.5 μm至6~12 μm用于抛光,5~10 μm至12~22 μm用于研磨,20~30 μm以粗用于精磨。金刚石微粉主要用于以下四个方面:(1)直接使用,制成研磨膏。广泛用于硬质合金、高铝陶瓷、光学玻璃、仪表宝石、半导体等材料制成的刃具、量具、光学仪器、电子器件等精密零件的抛光,其加工粗糙度可以达到镜面。(2)大量用于制造精磨片、超精磨片、电镀制品。(3)用于制造多晶金刚石烧结体,如地质、石油钻头,切削工具、拉丝模等。(4)用于研磨液和抛光液的制造。

  • 2022-02-05
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激光在磨削加工中的应用研究

文章就激光技术的分类展开了论述,随后研究了激光技术如何通过对脆性光学材料工件表面进行改性处理来提高工件 磨削加工性能,并且对激光辅助磨削硬脆材料的机理、工艺和工程应用研究展开论述。最后重点论述了激光在砂轮修锐和检测砂 轮表面形貌等方面的应用。通过实验可知,采用激光扫描的方式能在较短时间内获取精准的砂轮表面的原始三维形貌,更客观地 对砂轮性能做出评定。

  • 2022-02-05
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碳化硅及其颗粒增强铝基复合材料超精密加工研究进展

随着航空航天、汽车及光学精密仪器等领域对材料性能的日益增长,碳化硅(SiC)及其颗粒增强铝基复合材料(SiCp/Al)以其优异性能得到了越来越多的关注。作为一种超硬陶瓷材料,SiC以其稳定的化学惰性、高热导率、高比刚度和耐高温性等高度理想的工程性能而成为空间激光镜以及非球面玻璃透镜热压成型模具的合适选择,这对其超精密加工提出了很高的要求。SiCp/Al复合材料同样具有比强度和比模量高、耐高温、耐磨损、耐疲劳、热膨胀系数小、尺寸稳定性好等优异的综合性能,其中通过精密、超精密加工获得的SiCp/Al零部件主要应用于卫星轴承/天线、激光反射镜、惯性导航系统等。

  • 2022-02-05
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不同种类金刚石线锯综述丨制作工艺、使用现状、研究成果、发展前景

固结磨粒金刚石线锯是一种比较新颖的精密高效加工工具,其利用特定工艺把金刚石磨粒固结在基体表面。该线锯比游离磨粒线锯的耐磨性更高,同时可以承受较大的切削力及较长的切削时间。根据制备过程中结合剂不同,有树脂结合剂金刚石线锯、钎焊金刚石线锯、电镀金刚石线锯等。不同种类的线锯又有不同的优缺点,适合不同的应用途径,本文就这些不同种类的金刚石线锯做了相应的综述,总结了其各自的制作工艺、使用现状、研究成果、发展前景。

  • 2022-02-05
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晶硅和蓝宝石加工用金刚石工具介绍

单晶硅是一种比较活泼的非金属元素,这种晶体具有基本完整的点阵结构,是一种良好的半导体材料,纯度能达到99.9999%,主要用于制造半导体器件和太阳能电池等。单晶硅(图1a) 的制造方法通常是先制得多晶硅或无定形硅,然后用直拉法或悬浮区熔法从熔体中生长出棒状单晶硅。 多晶硅( 图1b) 是单质硅的一种形态,熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,而且这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。多晶硅是生产单晶硅的直接原料,是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。被称为“微电子大厦的基石”。

  • 2022-02-05
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激光喷丸强化TC4钛合金抗氢渗透试验研究

TC4 (Ti-6Al-4V) 钛合金具有比强度高、密度低、耐腐蚀性强等优异性能,在海洋工程装备领域中应用广泛,然而,钛合金亦具有较强的环境敏感性,海洋富氢环境将加剧钛合金构件表面的吸氢反应,导致氢致开裂,造成重大安全事故。激光喷丸表面改性技术利用高强冲击波压力在材料表层诱导应力强化和组织强化效应,可有效降低海洋工程关键结构件发生氢脆和应力腐蚀开裂的概率。本文以 TC4 钛合金为研究对象,通过理论分析、试验研究和数值模拟相结合的方法,分析激光喷丸 (Laser peening, LP) 强化前后,试样中氢吸附和氢扩散行为的变化规律,探索激光喷丸 TC4 钛合金抗氢渗透的宏微观强化机理,最终实现延长海洋结构装备服役寿命的目的。

  • 2022-02-05
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