鎢鈦鈷硬質合金(cemented titanium-tung-sten carbide)鎢鈦鈷硬質合金具有較高的抗月牙洼磨損能力,適合作長切削材料的刀具。用鎢鈷硬質合金刀具切削鋼材時易出現(xiàn)月牙洼磨損,這主要是由于在切削溫度下刀具與切屑發(fā)生擴散反應引起的。為了克服加工鋼材時的月牙洼磨損,在20世紀20年代初,研制了含TiC的硬質合金和含TaC的硬質合金,稍后又研制了同時含有碳化鈦和碳化鉭的硬質合金。在這類合金中,TiC和TaC的含量取決于月牙洼磨損的嚴重程度,TiC可達35%,TaC達7%
與鎢鈷硬質合金比較,相同鈷含量的鎢鈦鈷硬質合金的抗彎強度較低,并隨著TiC含量的增加而降低。與鎢鈷硬質合金類似,碳含量不適當時,合金也會出現(xiàn)石墨或%26eta;1相,加入TiC后,合金允許的含碳量波動范圍要比鎢鈷硬質合金寬些。(Ti、w)C固溶體成分和晶粒大小對合金的組織和性能影響很大。采用在燒結溫度下呈未飽和固溶體(如TiC:WC=50:50),合金有較高的硬度和切削壽命,抗彎強度有所降低。采用飽和固溶體(如TiC:WC=28.75:71.25),合金有較高的抗彎強度,硬度和切削壽命較低。合金的硬度隨著碳化物相(包括WC相和(Ti、W)C固溶體相)晶粒尺寸的減小而提高。對于3相合金,由于(Ti、W)C相含量少,WC晶粒增大可提高合金的抗彎強度,而在兩相合金中(Ti、W)C相晶粒增大反而會降低合金的抗彎強度
采用雙層輝光等離子表面技術在Ti6Al4V鈦合金表面進行鎢-鉬共滲,并對滲層的結構和高溫摩擦磨損性能進行了研究。結果表明:在Ti6Al4V合金表面形成了與基體結合良好的鎢-鉬共滲層;滲層由沉積層、過渡層和擴散層構成,滲層組織為鎢、鉬及其在鈦合金中的固溶體TixW1-x、MoTi;與基體相比,在450℃條件下共滲層的摩擦因數(shù)稍有降低,而耐磨性卻顯著提高,且磨損后滲層表面磨痕顯著減小,粘著和擦傷現(xiàn)象均得到明顯減輕,其磨損機制主要是粘著磨損和少量的微切削。
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