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氮化硼陶瓷材料的特性与应用

立方氮化硼(CBN)是由六方氮化硼和触媒在高温高压下合成的超硬材料。这种超硬材料在已工业化应用的超硬材料中,硬度仅次于金刚石。立方氮化硼热稳定性远高于金钢石,对铁系金属元素有较大的化学稳定性,因此立方氮化硼磨具在铁基金属制品切削、磨削加工领域应用广泛,性能十分优异。

  • 2022-01-28
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刀具材料大全及性能特点选用规则

金刚石是碳的同素异构体,它是自然界已经发现的最硬的一种材料。金刚石刀具具有高硬度、高耐磨性和高导热性能,在有色金属和非金属材料加工中得到广泛的应用。尤其在铝和硅铝合金高速切削加工中,金刚石刀具是难以替代的主要切削刀具品种。可实现高效率、高稳定性、长寿命加工的金刚石刀具是现代数控加工中不可缺少的重要工具。

  • 2022-01-28
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超硬刀具材料的研究现状及应用

硬材料是一种重要的工程材料,通常是指硬度达到莫氏硬度最高值10或接近10的材料,主要应用于复合材料、无机非金属材料、硬质合金的加工[1-2]。此外,某些超硬材料在光学、电学、热学方面也具有一些特殊性能,而成为一种重要的功能材料。目前常见的超硬材料有金刚石(天然金刚石和人造金刚石)、立方氮化硼等。超硬材料通常由超硬材料颗粒与结合剂组成。超硬材料的性能与结合剂的性能紧密相关,选择或者合成高性能的结合剂,对于超硬材料的制备与应用具有重大意义。超硬材料尽管物质成分、构成较少,但制品种类繁多,用途非常广泛[3]。我国超硬材料发展到今天已经走过近50年历史。近半个世纪以来,中国超硬材料制品无论在产品还是技术的层面,都取得了巨大的进步,并且呈现出传统产品稳步发展不淘汰,新一代高附加值产品不断突破的局面。

  • 2022-01-28
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超硬材料在精密加工中的应用现状与展望

文章主要介绍了超硬材料在汽车、空调压缩机、航空航天、半导体、轴承、5G 手机陶瓷背板、金刚石微粉深度加工以及生物医疗精加工等方面的应用现状,分析对比了国内外产品的差异,认为国内超硬材料 应用在粗加工方面优势明显,精加工方面差距较大。存在高端产品创新力度不强和上下游、产学研协同不 足等问题,提出要加强基础研究和产品稳定性和针对性研究。预计国内超硬材料近几年在 5G 手机陶瓷背板加工、PCD,PCBN 等方面将取得重大突破; 国内精密加工产品会实质性进入汽车整车厂; 政府和企业将会加大金刚石工具在半导体加工领域的投资和研发力度; 超硬材料在航空航天、生物医疗领域的应用会加速。

  • 2022-01-28
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我国数控刀具行业现状及发展趋势

长期以来,我国高端数控机床、数控刀具由国外少数顶级制造商所垄断,2019年,世界科技创新论坛发布《中国严重依赖进口的20项技术产品》的调查报告,指出高端数控机床、数控刀具、芯片、光刻机和操作系统等仍属于中国严重依赖进口的产品。伴随着产业结构升级调整、中国制造2025等国家战略的推进,加上国际贸易摩擦的升级,高端数控机床、数控刀具的进口替代和自主创新突破迫在眉睫。

  • 2022-01-28
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8种常见金属材料及金属表面处理工艺

下水道盖子作为我们日常生活环境中不起眼的一部分,很少会有人留意它们。铸铁之所以会有如此大量而广泛的用途,主要是因为其出色的流动性,以及它易于浇注成各种复杂形态的特点。铸铁实际上是由多种元素组合的混合物的名称,它们包括碳、硅和铁。其中碳的含量越高,在浇注过程中其流动特性就越好。碳在这里以石墨和碳化铁两种形式出现。

  • 2022-01-28
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金刚石/铝基复合材料的性能影响因素研究

金刚石/铝复合材料具有高热导率、低密度以及低热膨胀系数等优异的性能,成为电子封装领域的研究重点。综述了影响金刚石/铝基复合材料热物理性能和力学性能的因素,并对其热导率及热膨胀系数的常用理论计算模型进行了探讨。最后,对金刚石/铝复合材料的发展前景进行了展望。

  • 2022-01-28
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五轴加工中心在复合材料领域的应用

在这里,您可以找到关于将HSM-MODAL?用于汽车工业中模型和原型制造的信息。由于模具的生命周期在不断缩短,因此在这个行业迫切需要更快和更高效地开发工艺。在汽车工业中,需要将设计思想快速转变为用于风洞测试和评估的物理模型。HSM-MODAL?由于它的快速加工能力,会对缩短这个时间方面有极大的帮助。

  • 2022-01-28
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