色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Le frittage du carbure est une étape cruciale dans la production de carbure. Pendant le processus de pressage de la poudre de carbure, la liaison entre les particules de poudre repose principalement sur la pression exercée lors du pressage, et les particules de poudre ne peuvent pas se lier les unes aux autres en raison du manque de tension d'élasticité. Le compact pressé existe dans un état poreux. La méthode de frittage en phase liquide de la métallurgie des poudres est requise pour le frittage. Il existe principalement plusieurs méthodes de frittage du carbure : le frittage à l'hydrogène, le frittage sous vide, le frittage basse pression et le pressage isostatique à chaud. L'équipement varie également en fonction des différents procédés et méthodes de frittage.

L’état de la formation Carbide Compact

Une fois le comprimé de carbure formé, il existe dans un état poreux. Au cours du processus de meulage humide, la forme du WC est soumise à de forts impacts, ce qui entra?ne une augmentation de l'énergie de surface et une réactivité améliorée. Plus le temps de contact du compact avec l'air est long, plus le degré d'oxydation est élevé, nécessitant plus de carbone pour la réduction. La teneur théorique en carbone du carbure restant à 6,128%, le rapport atomes d'oxygène/atomes de carbone est de 12/16. Par conséquent, pour chaque unité supplémentaire d’oxygène, elle consommera les 3/4 de la teneur en carbone. Ceci conduit à la formation de la phase η plus facilement après le frittage de l'alliage.

L'existence de l'oxygène dans les mélanges de carbures

La teneur en oxygène dans le mélange de carbures peut être considérée comme existant sous trois formes?: l'oxygène occlus, l'oxygène de surface du cobalt et l'oxygène dans WO2 ou WO3. La teneur en oxygène mesurée par dosage chimique de l'oxygène incluant la somme de ces trois types d'oxygène, il est difficile de déterminer leurs proportions respectives dans la production. Cela pose donc des défis à la production. De plus, l’enrichissement en oxygène de l’environnement est omniprésent, il est donc essentiel de gérer chaque processus de manière raisonnable dans le cadre de la production réelle.

Oxygène occulté

Existe dans les interstices du compact et à la surface du compact et du mélange?; généralement éliminé par évacuation sous vide au début du frittage, cela n'affecte donc pas le frittage de l'alliage.

Oxygène de surface du cobalt

En raison de la grande sensibilité du cobalt à l’oxydation à température ambiante, l’oxydation s’intensifie avec l’augmentation de la température. Après broyage humide et séchage ultérieur, une couche de film d'oxyde se forme à la surface du cobalt ; plus le matériau ou le compact est stocké longtemps avant le frittage, plus le degré d'oxydation du cobalt est élevé. Cette partie de l'oxyde nécessite du carbone pour la réduction?; avant que la température n'atteigne 600°C pendant le frittage, la réduction repose principalement sur le carbone libre, et les oxydes non réduits restants doivent être réduits par le carbone combiné. Cette portion d’oxygène est essentielle à l’équilibre carbone-oxygène lors du frittage de l’alliage et est difficile à contr?ler.

WO2 ou WO3 Oxygène

également connu sous le nom d’oxygène composé?; avant la carbonisation du WC, WO3 se transforme progressivement en WO2 puis en poudre de tungstène (W), suivi d'une carbonisation. Certains oxydes peuvent rester incomplètement réduits ou partiellement oxydés en raison de la durée de stockage, de W → W2C → WC, et peuvent persister même après leur achèvement. Alternativement, une protection inadéquate pendant le stockage peut entra?ner une oxydation. Ces résidus d'oxyde sont appelés oxygène composé?; la température de réduction se produit généralement avant 1 000 °C, mais une oxydation importante peut retarder la réduction jusqu'à 1 200 °C. Ce résidu d'oxyde consomme beaucoup de carbone, réduisant la marge pour les niveaux de carbone et rendant difficile le contr?le de la teneur en carbone de frittage, compliquant ainsi l'obtention d'une formation suffisante de phase liquide.

 

La forme du carbone dans le carbure

La teneur en carbone du carbure existe principalement de trois manières?: la st?chiométrie WC, l'augmentation du carbone provenant de la décomposition du liant et l'infiltration du carbone provenant des gaz de four.

Généralement, le WC est ajusté en fonction de la teneur théorique en carbone du carbure?; un ajustement raisonnable du carbone est effectué sur la base de petits échantillons avant le broyage humide?; dans le processus de cire, la teneur en carbone est ajustée en soustrayant la quantité de carbone infiltrée des gaz du four et en ajoutant la quantité de carbone consommée par les oxydes. Lors du processus de fabrication du caoutchouc, un tiers du poids du caoutchouc doit être soustrait.

Incrément de carbone d? à la décomposition du liant

Lors du déliantage et du frittage, que ce soit à l'aide de cire, de PEG ou de caoutchouc, il y a plus ou moins de décomposition ; ainsi, le carbure peut gagner du carbone, bien que la quantité d'augmentation de carbone varie selon les différents liants. étant donné que la cire repose principalement sur l’évaporation, on considère généralement qu’elle n’augmente pas la teneur en carbone. D’un autre c?té, le caoutchouc et le PEG dépendent de la décomposition, la décomposition du caoutchouc se produisant à des températures plus élevées, entra?nant une augmentation accrue du carbone.

carbure de métal

Infiltration de carbone provenant des gaz de fournaise

étant donné que la plupart des éléments chauffants, des couches d'isolation, des plaques de frittage ou des nacelles dans les fours de frittage en carbure sont constitués de produits en graphite, leurs effets deviennent évidents à 600°C ; Lorsque la température de frittage dépasse 1 200 °C, une grande quantité de carbone et de CO libérés par le graphite exacerbent l'infiltration de carbone dans le carbure.

Impact du cobalt sur les propriétés du carbure

Le cobalt a une structure cristalline hexagonale compacte, ce qui le rend très réactif et sujet à l'oxydation. Dans les alliages WC-Co, le cobalt agit comme métal liant. Lorsque la phase cobalt présente la structure cristalline ε-Co, avec moins de plans de glissement (théoriquement pas plus de 3), la ténacité de l'alliage est faible. Cependant, lorsque la phase cobalt présente la structure cristalline α-Co, le nombre maximum de plans de glissement théoriques peut augmenter jusqu'à 12, ce qui entra?ne une plus grande résistance à la fracture. Avec l'augmentation de la température de frittage, la structure cristalline du cobalt passe d'une structure hexagonale compacte à une structure cubique à faces centrées?; l’inverse se produit lors du refroidissement. étant donné que le tungstène se dissout davantage dans le cobalt, jouant un r?le de ? clouage ?, la transformation de la structure cristalline lors du refroidissement varie en fonction de la quantité de tungstène dissoute.

Jusqu'à 1% de cobalt peuvent se dissoudre dans les WC à température ambiante?; lorsque la température de frittage atteint entre 400°C et 800°C, une diffusion et un réarrangement vigoureux du cobalt se produisent. Pendant cette période, une quantité plus faible de carbone libre est plus propice à une augmentation des plans de glissement?; ceci est avantageux dans les procédés à la cire. Cependant, les processus de caoutchouc nécessitent une décomposition complète autour de 600°C, ce qui affecte l'apparition effective des plans de glissement de phase cobalt.

à 1?000 °C pendant le frittage, l’oxyde a presque terminé le processus de réduction, c’est pourquoi cette étape est appelée frittage sans oxygène. La teneur en carbone du carbure est généralement testée à ce stade?; cependant, le carbone dit sans oxygène ne contient qu’une quantité minime d’oxygène. Néanmoins, l’oxyde à la surface du cobalt a été complètement réduit à ce stade et les bords de la phase cobalt ont produit moins de phases liquides. A cette étape, le compact a acquis une certaine dureté, appelée étape de pré-frittage. Les produits à ce stade peuvent subir une transformation plastique si nécessaire.

Le mécanisme de frittage du carbure 2

Phase liquide dans le carbure

Théoriquement, la phase liquide dans les alliages WC-Co appara?t à 1340°C. La température à laquelle la phase liquide appara?t suffisamment varie avec la teneur en carbone. à mesure que la température de frittage augmente, la quantité de phase liquide augmente ; les fines particules de WC forment progressivement une phase liquide. Un retrait intense se produit dans le produit, réduisant la distance entre les particules de WC. Les fines particules de WC sont progressivement fondues par des particules plus grosses, ce qui donne des particules de WC plus grossières. Ce phénomène est connu sous le nom de croissance des grains. La croissance des grains pendant le frittage est inévitable, en particulier dans les WC ultrafins ou submicroniques, où la croissance des grains est plus prononcée. Pour inhiber efficacement la croissance excessive des grains, des inhibiteurs tels que VC, TaC et Cr3C2 peuvent être ajoutés.

Après le frittage, les WC et W2C non dissous précipitent rapidement, suivis d'une formation eutectique ternaire, jetant les bases de l'alliage. Plus le temps de refroidissement est long au-dessus de 1 200°C, plus la précipitation est complète, mais plus les chances de croissance des grains sont grandes.

Le mécanisme de frittage du carbure 3

Conclusion

La recherche de structures eutectiques ternaires est l’aspect le plus critique du frittage dans le carbure WC-Co. Les structures eutectiques ternaires constituent la charpente fondamentale du carbure. Dans le système ternaire WC-Co, la gestion efficace de la croissance des grains WC, permettant à davantage de tungstène de se dissoudre dans le cobalt sans décarburation, améliorant ainsi la durabilité et la ténacité du carbure, est toujours l'objectif des fabricants d'alliages. Un expert technique allemand a dit un jour : ? L’essence du frittage réside dans ? une température élevée et une faible teneur en carbone ?. ?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

91偷自产一区二区三区精品-亚洲av一区二区三区中文-国产一级黄色性生活片-最近中文字幕在线一区二区三区| 能看免费欧美一级黄片-男女视频网站免费精品播放-日本高清在线一区二区三区-熟女少妇免费视频网站观看| 激情视频在线观看国产-九九热九九色在线观看-亚洲激情午夜av在线-亚洲中文系列在线观看| 国产精品人成在线播放蜜臀-老司机午夜福利视频在线-亚洲激情av免费观看-国产情侣91在线观看| 日本一区二区三区在线视频-国产午夜性生活免费视频-亚洲老熟妇av熟妇在线-久久热这里只有精品国产| 亚洲五月六月丁香缴情久久-国产精品国产三级国产一区-人妻中文字幕一区二区三区四区-精品在线视频尤物女神| 中文字字幕乱码一区二区三-美女高清做自拍色啪视频-国产无遮挡男女一进一出-成人亚洲校园在线春色| 日韩黄片av在线免费观看-久久精品国产亚洲av色哟哟-亚洲第一中文字幕少妇-91久久精品国产性色tv| 无套内射在线免费观看-亚洲日本va中文字幕久-日韩免费人妻av一区二区三区-热久久国产最新地址获取| 亚洲天堂av免费在线看-操老熟女中国老太自拍-夫妻性生生活免费视频-日韩av有码高清在线| 一区二区三区四区五区黄色-色哟哟精品免费专区在线-很色精品99在线观看-亚洲一区二区三区精品久久| 少妇人妻偷人偷人精品-国产精品黄色在线播放-亚洲熟伦熟女新五十路熟妇亚洲-国产综合91精品百人斩| 日韩av二区三区亚洲综合-日韩有码中文字幕国产-国产精品视频一二三四五区-青春草在线视频免费观看| 亚洲国产日韩欧美性生活-开心激情五月婷婷丁香-久久精品国产亚洲av热片-国产日产精品视频一区二区三区| 日本一区二区三区欧美精品-农村少妇真人毛片视频-亚洲av乱码专区国产乱码-跨年夜爆操极品翘臀日韩| av资源视频在线观看-最新福利一区二区三区-极品白嫩粉嫩美女国产-久久精品国产亚洲av麻豆软| 久久超碰97中文字幕亚洲-亚洲成人精品在线一区二区-亚洲天天操夜夜操狠狠操-久久午夜鲁丝片午夜精品| 日韩精品中文字幕人妻一区-国产免费午夜福利一区二区-亚洲国产精品久久亚洲精品-亚洲伦理一区二区三区中文| 久久精品国产亚洲av五区-日韩麻豆视频在线观看-亚洲欧洲国产成人综合在线-美利坚合众国亚洲视频| 日本一区二区三区在线视频-国产午夜性生活免费视频-亚洲老熟妇av熟妇在线-久久热这里只有精品国产| 成人av亚洲男人色丁香-色丁香婷婷综合缴情综-国产男女视频免费观看-日韩有码中文字幕一区八戒| 色偷偷东京热男人天堂-国产视频久久这里只有精品-美女视频中文字幕人妻-国产一区二区三区在线观| 久久成人三级一区二区三区-自拍视频在线观看成人-成人日韩在线中文字幕有码-国产黄色盗摄在线观看| 日韩三级在线视频不卡-国内自拍色第一页第二页-96热久久这里只有精品-日韩精品有码一区二区三区久久久| 天天躁夜夜躁狠狠85麻豆-操美女逼视频免费软件-国产精品一区二区在线观看-一区二区三区免费观看视频在线| 18禁无遮挡美女国产-久久精品国产精品亚洲毛片-国内精品极品在线视频看看-日本二区 欧美 亚洲 国产| 2020天天操夜夜操-亚洲色图视频在线观看,-亚洲色图专区另类在线激情视频-岛国精品毛片在线观看| 亚洲不卡av影院在线-久久精品伊人久久精品-亚洲国产日韩欧美三级-久久亚洲中文字幕精品二区| 国产韩国精品一区二区三区-久久精品人妻一区二区三区av-黄片视频在线观看欧美-国产成人自拍在线视频| 中文字幕在线精品人妻-人妻母乳综合一区二区三区四区-伊人久久婷婷色综合98网-亚洲人精品午夜射精日韩| 一区二区三区四区五区黄色-色哟哟精品免费专区在线-很色精品99在线观看-亚洲一区二区三区精品久久| 精品人妻一区二区三区三区四区-亚洲中文字幕熟女一区二区-91久久精品国产91性色69-国产精品中文字幕中文字幕| 美女脱掉内裤露屁屁最新章节-成人中文字幕在线观看的-国产极品尤物粉嫩在线观看-在线视频一区二区中文字幕| 91九色国产成人久久精品-亚洲av无一区二区三区av中文-最新日本加勒比在线视频-激情综合激情五月婷婷| 91精品久久综合熟女-日产精品毛片av一区二区三区-国产精品永久在线播放-一区二区中文字幕在线视频| 乱中年女人伦中文字幕久久-国产成人高清免费视频网站-中文字幕亚洲人妻在线视频-中文字幕剧情av在线| 欧美极品欧美精品欧美激情-人妻av中文字幕高清版-国产传媒麻豆天美在线观看-免费91麻豆精品国产自产自线| 日韩中文有码字幕在线观看-黑人国产一区二区三区-久久国产精品久久精品-国产激情在线一区二区三区| 中文中国女厕偷拍视频-男人天堂亚洲天堂av-精品国产一区二区三区香蕉蜜臂-国产亚洲日本精品成人专区| 色和尚在线视频久天天-少妇高潮太爽了在线免费观看-伊人久久大香线蕉午夜av一区-亚洲国产精品不伦不卡| 成人精品一区二区三区不卡-十八禁啪啪啪一区二区三区-后入黑丝美女在线观看-国产熟女啪啪免费视频|