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2021-02-17 09:06:40
金刚石刀具的限制:
重磨和重涂层的金刚石涂层刀具质量难以保证由于刀具表面生成的涂层为纯金刚石,因此用金刚石磨轮对刀具进行重磨需要耗费很长时间。
此外,为使金刚石生长而采用的刀具。制备工艺会改变刀具表面的化学特性,由于涂层时要求对这种化学特性进行非常准确的控制电镀金刚石玻璃钻头,因此刀具重新涂层的效果难以得到保证电镀金刚石。
金刚石通过不同的金属镀覆,再经X射线衍射研究分析表明:金刚石表面形成各种不同的碳化物,而产生新的化学键合,提高了金刚石把持力,金刚石颗粒与胎体金属形成“化学/冶金结合”,增加金刚石与胎体之间结合强度,并能抵抗对金刚石的氧化与石墨化,提高金刚石工具的使用寿命,完善了金刚石工具使用性能。
金刚石粉末沉积在400℃开始
一般在400摄氏度开始,甚至更低电镀金刚石刀具,这依靠沉积条件和膜中的掺杂物,由于成分组成的变化将使材料面积和属性发生变化,限制了DLC在超400摄氏度环境中的应用。
DLC的热稳定性一般是氢的释放相关的,进而导致结构塌陷为更多的sp2键网络,使材料石墨化。有报道说热激发也诱发了taC膜的变化,使sp3键转化为sp2键,释放在低温100摄氏度开始,在600摄氏度则完全释放,热释放减少了taC膜的内应力,增加了它的电传导性。
含金刚石的金属镀层中镀层金属层状分离
含金刚石的金属镀层在使用过程中,与工件接触部分的镀层金属不是正常磨耗,而是非正常地成片或粉末状脱落,金刚石不是全部脱落,而是局部粒状脱落。
优化镀液配方和电镀工艺、采取带电入槽,防止双极性现象,对于形状复杂的工件采用短时间大电流冲击空镀,以减少镀层内应力和析氢现象的影响,提高镀层质量。
优化工艺、工序,减少卸砂时的断电时间,甚至不断电在原上砂槽内卸砂、加厚或在一备用槽内带电卸砂,以提高金刚石颗粒与镀层间的结合力。若在加厚过程中遇停电现象,重新加厚时,工件应放入电解液中进行阴极还原,还原后带电入槽电镀以保证镀层结合力。
金刚石工具
金刚石工具是在预先加工成型且形状各异的金属基体表面,用复合电镀的方法镶嵌一层(表镶)或多层(孕镶)金刚石颗粒而制成,如金刚石磨具和钻具。在生产现场将复合镀层中的基质金属称作胎体,的为Ni、Ni-Co、Ni-Fe和Ni-Mn合金以及近年来引起重视的Ni-Co-Mn合金。
胎体各具特性,在制造复合电镀金刚石工具时对复合镀层的硬度、平整性、金刚石与基质金属间的结合力及使用寿命有很高的要求,一般多采用w(Co)为30%以下的Ni-Co合金做基质金属。
如何保证叠加砂层的结合力
上砂完成后工件自砂槽内取出,将表面浮砂轻轻冲至砂槽内,立即带电转入镀液内进行加厚镀,初始阶段用较低施镀,避免因析氢将粘附未牢的金刚石吹落或浮起。
随后依设定值逐渐提高Jκ至接近金刚石平均粒径40%左右的厚度时,应降低镀层厚度达平均粒径60%左右时,再渐次提高Jκ,依工件要求的包覆程度出槽,即随实际受镀面积的增减调整Jκ,对于孕镶工具当嵌入率达到55%~65%时进行下一次上砂,以保证叠加砂层的结合力。
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