способ обработки синтетических алмазных порошков

Классы МПК:B22F1/00 Специальная обработка металлических порошков, например для облегчения обработки, для улучшения свойств; металлические порошки как таковые, например смеси порошков различного состава
C22F3/00 Изменение физической структуры цветных металлов или их сплавов особыми физическими способами, например обработкой нейтронами
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Научно-производственное объединение "Мединструмент"
Приоритеты:
подача заявки:
1991-04-17
публикация патента:

Сущность изобретения: обработку синтетических алмазных порошков осуществляют путем подачи порошков в зону высокочастотного безэлектродного разряда с максимальной среднемассовой температурой 300 7000 К со скоростью потока 40 500 м/с с последующей подачей порошка на твердое препятствие и сбором в емкость. Алмазный порошок после прохождения через плазму ударяется о специальную пластину для дополнительного раскола. Способ обеспечивает повышение прочности зерен алмазного порошка, что способствует улучшению качества закрепленя кристаллов алмазов в связке. 3 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

СПОСОБ ОБРАБОТКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ, включающий подачу порошка потоком инертного газа и воздействие на порошок плазмы последнего, отличающийся тем, что подачу порошка осуществляют в зону высокочастотного безэлектродного разряда с максимальной среднемассовой температурой 300 7000 К со скоростью потока 40 500 м/с с последующей подачей порошка на твердое препятствие и его сбором в емкость.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области обработки синтетических алмазов и может быть использовано в инструментальной, станкостроительной, медико-инструментальной и других отраслях промышленности, в которых применяются сверхтвердые материалы.

Цель изобретения повышение средней прочности синтетических алмазных порошков, повышение качества закрепления кристаллов алмаза в связке.

Сущность изобретения заключается в том, что подачу синтетических алмазных порошков осуществляют в зону высокочастотного безэлектродного разряда с максимальной среднемассовой температурой 300-7000 К со скоростью потока 40 500 м/с c последующей подачей порошка на твердое препятствие и его сбором в емкость.

При обработке алмазного порошка АС6 фракции 100/80 и 50/40 в плазмотрон алмазный порошок подавали с аргоном. Давление в вакуумной камере поддерживали в пределах нескольких единиц мм рт.ст. с помощью вакуумного агрегата АВР-50. Во избежание попадания порошка в вакуумный насос использовали фильтр. Алмазный порошок после прохождения через плазму ударяется о специальную пластину для дополнительного раскола и накапливается в емкости.

Примеры конкретного выполнения приведены в табл.1-3.

Уменьшение количества зерен крупных фракций и увеличение (появление) зерен мелких фракций свидетельствует о расколе дефектных кристаллов.

Видно, что после ВЧПО в обоих партиях возросла средняя пpочность зерен. Среднюю прочность алмазных зерен определяли на установке MALVERN (производство Англии). Зерновой состав определяли рассевом с использованием микроскопа по методике Полтавского завода искусственных алмазов и алмазного инструмента.

Испытания проводились на стенде СА-50 обработкой стекла толщиной 5способ обработки синтетических алмазных порошков, патент № 20438570,3 мм, ГОСТ 111-78 при условиях: число оборотов 50 тыс. об/мин, рабочее усилие на головку 9,98 способ обработки синтетических алмазных порошков, патент № 20438570,1 Н, продолжительность сверления 60 с, пауза 10 с. Из табл. 3 видно, что ВЧПО позволила увеличить производительность обработки, что косвенно показывает повышение средней прочности зерен алмазных порошков (больший съем стекла из-за того, что прочность зерен выше, они меньше притупляются и не раскалываются). Сравнение количества зерен алмазного порошка до испытания и после 30 мин обработки, общее время испытания показывают повышение качества закрепления кристаллов алмазов в связке и прочности зерен.

Приведенные результаты позволяют сделать вывод, что при подаче алмазного порошка с потоком плазмообразующего газа в плазму с максимальной среднемассовой температурой в разряде 300 7000 К и скоростью потока 40 500 м/с, повышается средняя прочность зерен алмазного порошка, повышается качество закрепления кристаллов алмазов в связке, что обеспечивает повышение качества алмазированного инструмента.

Класс B22F1/00 Специальная обработка металлических порошков, например для облегчения обработки, для улучшения свойств; металлические порошки как таковые, например смеси порошков различного состава

способ изготовления скользящих контактов -  патент 2529605 (27.09.2014)
композиция, улучшающая обрабатываемость резанием -  патент 2529128 (27.09.2014)
способ подготовки шихты порошковой проволоки и устройство для определения угла естественного откоса порошковых материалов -  патент 2528564 (20.09.2014)
способ приготовления твердосплавной шихты с упрочняющими частицами наноразмера -  патент 2525192 (10.08.2014)
способ получения диффузионно-легированного порошка железа или порошка на основе железа, диффузионно-легированный порошок, композиция, включающая диффузионно-легированный порошок, и прессованная и спеченная деталь, изготовленная из упомянутой композиции -  патент 2524510 (27.07.2014)
способ получения многослойного композита на основе ниобия и алюминия с использованием комбинированной механической обработки -  патент 2521945 (10.07.2014)
способ получения модифицированных наночастиц железа -  патент 2513332 (20.04.2014)
способ получения дисперсноупрочненной высокоазотистой аустенитной порошковой стали с нанокристаллической структурой -  патент 2513058 (20.04.2014)
порошковая ферромагнитная композиция и способ ее получения -  патент 2510993 (10.04.2014)
смазка для композиций порошковой металлургии -  патент 2510707 (10.04.2014)

Класс C22F3/00 Изменение физической структуры цветных металлов или их сплавов особыми физическими способами, например обработкой нейтронами

способ получения сплава с нарушенной структурой для аккумуляторов водорода. -  патент 2529339 (27.09.2014)
способ стабилизации механических характеристик изделий из твердых сплавов -  патент 2525873 (20.08.2014)
способ получения лигатуры алюминий-титан-цирконий -  патент 2518041 (10.06.2014)
способ регулирования долговечности изделия из алюминия, работающего в условиях ползучести -  патент 2502825 (27.12.2013)
способ изменения микротвердости изделия из технически чистого алюминия -  патент 2441941 (10.02.2012)
способ управления ползучестью алюминия марки а85 -  патент 2433444 (10.11.2011)
способ упрочняющей обработки аморфных сплавов на основе железа -  патент 2422553 (27.06.2011)
чушка из сплава и способ получения чушек -  патент 2421297 (20.06.2011)
способ направленного затвердевания залитого в форму металла -  патент 2392092 (20.06.2010)
способ формирования нанокристаллического поверхностного слоя в материале изделий из металлических сплавов -  патент 2385968 (10.04.2010)
Наверх