
高溫釬焊性能比電鍍金剛石工具優異得多
德國的A Trenker等在釬焊過程中分別采用了鎳基活性釬料和鎳基釬料來實現金剛石與基體的結合。由與電鍍工具的對比圖可以看出,高溫釬焊金剛石工具的性能比電鍍金剛石工具優異得多,釬焊工具起始磨削性能是電鍍工具的3.5倍以上,壽命是電鍍工具的3倍以上;

由于釬焊工具有較大的容屑空間,金剛石磨粒有較大的自由切削面且磨粒間空間較多,使切屑很容易被排除,所以釬焊金剛石工具的磨削性能好。
固結磨具按所用磨料的不同,可分為普通磨料固結磨具和超硬磨料固結磨具。前者用剛玉和碳化硅等普通磨料,電鍍金剛石磨頭批發,后者用金剛石和立方氮化硼等超硬磨料制成。
普通磨料固結磨具是由結合劑將普通磨料固結成一定形狀,并具有一定強度的磨具。一般由磨料、結合劑和氣孔構成,這三部分常稱為固結磨具的三要素。







金剛石的成核機理
在研究金剛石的成核機理等基礎理論方面是較為完善的一種。盡管合成速度較慢約為1~2um/h,但沉積的金剛石薄膜質量高,與基體結合好。
近發展的等離子體輔助熱絲CVD法(EACVD),不僅獲得遠比一般熱絲CVD法更高的沉積速度(10—20um/h),而且金剛石膜的質量得到顯著提高。
先將真空室抽成真空,再將熱絲加熱到1800℃~2400℃的高溫,通往含碳氣源和H2,電鍍金剛石磨頭制作,氣體通過熱絲時被分解成原子H,CH3,C2H2等基團,這些活性基團在800℃~1100℃的基體上反應形成金剛石晶核,再生長成金剛石膜。其中絲的材質、溫度、絲與基體間的距離、氣體種類比例、基體溫度等對金剛石形核和生長都影響。

金剛石粉末沉積在400℃開始
一般在400攝氏度開始,甚至更低,這依靠沉積條件和膜中的摻雜物,由于成分組成的變化將使材料面積和屬性發生變化,電鍍金剛石磨頭圖片,限制了DLC在超400攝氏度環境中的應用。
DLC的熱穩定性一般是氫的釋放相關的,進而導致結構塌陷為更多的sp2鍵網絡,使材料石墨化。有報道說熱激發也誘發了taC膜的變化,貴陽電鍍金剛石磨頭,使sp3鍵轉化為sp2鍵,釋放在低溫100攝氏度開始,在600攝氏度則完全釋放,熱釋放減少了taC膜的內應力,增加了它的電傳導性。
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