[发明专利]一种原位合成硼碳化物颗粒增强钢基抗磨的复合材料及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201410845911.4 申请日: 2014-12-31
公开(公告)号: CN104593700A 公开(公告)日: 2015-05-06
发明(设计)人: 周宏;符寒光 申请(专利权)人: 江苏科技大学
主分类号: C22C38/60 分类号: C22C38/60;C22C1/02
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 肖念
地址: 212003*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 原位 合成 碳化物 颗粒 增强 钢基抗磨 复合材料 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

    本发明属于耐磨材料技术领域,具体涉及一种原位合成硼碳化物颗粒增强钢基抗磨复合材料及其制备方法。

背景技术

钢基材料具有熔炼工艺简便、生产成本低廉等特点,已广泛应用于冶金、矿山、建材、电力等行业。但是,单一钢基材料硬度低,耐磨性差,使用寿命短。在钢基材料中,添加高硬度颗粒,是改善钢基材料耐磨性的有效途径。

中国发明专利CN 103591014公开了一种耐磨切割环,包括:基体和在基体的外部设置的耐磨体,耐磨体的材料为钢基耐磨复合材料;其中,在基体上离心浇铸钢基耐磨复合材料并进行机加工处理,形成耐磨体。该发明的耐磨切割环,可以有效地提升切割环强度、硬度及耐磨性能,采用离心铸造工艺可以使得制备的构件组织细化,提高构件的强度、硬度以及塑性,并且可以使得显微缺陷减少,致密度增加,并能够降低切割环的生产成本。

中国发明专利CN 1995457还公开了一种等离子束表面冶金钢基耐磨复合材料的方法,它包括以下步骤:将钢基零件的表面冶金部位置于转移弧等离子炬下方,在炬上方的料桶内装入铁基、镍基、或钴基等粉末,根据冶金厚度调整好送粉量;启动点火和工作程序,等离子炬引燃转移型压缩氩弧等离子束,在氩气的保护下在钢材表面瞬间形成熔池,同时粉末开关开启,向熔池中送入粉末;一个部位复合完成后熄弧,送粉开关同步停止送粉,等待下一个部位。优点是由于直接在钢基表面冶金,所以可在钢基零件的所需部位处快速获取所需厚度的高结合力、高硬度耐磨硬化层;送粉停粉与起弧熄弧同步,不浪费合金粉末;操作简便,生产效率高。

中国发明专利CN102274950还公开了一种原位生成Laves相增强钢基表面复合材料的制备方法,属于金属耐磨材料技术领域。对混合金属元素粉末进行机械合金化,然后与粘结剂进行混合,涂抹到零件的铸型工作表面上,浇注钢液,冷却脱型清理后即制成原位生成的Laves相增强钢基表面复合材料。该工艺制备的表面复合材料,充分发挥了Laves相的高温耐磨性和钢的良好韧性,调控方便,工艺可靠,解决了表面复合材料反应不完全,增强相颗粒分布不均匀,增强相界面污染等难题,可广泛得应用在钢材、冶金、煤炭、建材和电力等高温耐磨领域。

中国发明专利CN101705445还公开了一种高锰钢基SiC颗粒表面复合材料的制备方法,该方法首先对SiC颗粒进行表面处理,然后制备消失模模样,并在消失模模样相应于零件的磨损面覆加SiC颗粒膏块,对处理后的模样按照常规消失模浇铸工艺进行造型、涂覆涂料,浇注时采取负压实型铸造工艺,选用高锰钢作为浇铸基体材料,并将浇铸温度控制在1350℃,浇注后空冷20min。铸型经冷却、脱型、清理后获得烧结较好的表面高锰钢基SiC颗粒复合层。采用该发明的方法制备的高锰钢复合材料,提高了整体强度和硬度,使零件在使用过程中的耐磨表面减少磨损,提高耐磨性,提高寿命。其工艺简单,适用性强,可广泛应用于冶金、矿山、建材等诸多行业。

中国发明专利CN101709440还公开了一种高锰钢基复合材料制备工艺,该制备工艺主要包括以下步骤:用铌丝编织铌丝网,经过裁剪、多层卷制或叠加制成网状立体骨架结构;按照铸造工艺要求制作铸型,把铌丝立体网状骨架预置在铸型型腔中;冶炼高锰钢浇入铸型中,冷却清理后得到铌丝-高锰钢二元材料预制体;把铌丝-高锰钢二元材料预制体置入热处理炉,加温到碳化物形成温度进行保温,获得碳化铌颗粒增强高锰钢基复合材料。用该方法制备的复合材料充分发挥了碳化铌硬质相的高耐磨性能和高锰钢的良好韧性,调控方便,工艺可靠,解决了复合材料反应不完全,增强相颗粒分布不均匀,增强相界面污染弱化等难题,可广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。

中国发明专利CN101705454还公开了碳化钨增强高速钢基复合材料制备工艺,该制备工艺主要包括以下步骤:用钨丝编织成钨丝网,裁剪、多层卷制或叠加制成网状立体骨架结构;按照铸造工艺要求制作铸型,把钨丝立体网状骨架预置在铸型型腔中;冶炼高速钢浇入铸型中,冷却清理后得到钨丝-高速钢二元材料预制体;把钨丝-高速钢二元材料预制体置入热处理炉,加温到碳化物形成温度进行保温,获得碳化钨颗粒增强高速钢基复合材料。用该方法制备的复合材料充分发挥了碳化钨硬质相的高耐磨性能和高速钢的良好韧性,调控方便,工艺可靠,解决了复合材料反应不完全,增强相颗粒分布不均匀,增强相界面污染弱化等难题,可广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。

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