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전기도금 전열관용 구배경합금 기판의 제조

전기도금 전열관용 구배경합금 기판의 제조

코팅 기판의 준비는 고성능 구배 초경합금 제품을 얻는 데 중요한 문제입니다. 예상 성능을 달성하려면 코팅을 적절한 기질과 결합해야 합니다. 구배 구조의 표면 코발트가 풍부한 합금 매트릭스는 코팅의 절삭날 강도를 증가시키고 코팅의 균열 전파 저항을 개선하며 기판과 코팅 사이의 결합 강도를 향상시키고 공구의 굽힘 강도를 향상시킵니다. 경질 합금 블레이드의 긁힘 강도 실험은 동일한 기판 구성에서 기판과 구배 코팅 블레이드의 코팅 사이의 결합 강도가 비구배 코팅 블레이드보다 더 크다는 것을 보여줍니다. 초경합금 블레이드의 절단 실험은 또한 기판과 코팅의 동일한 구성에서 구배 구조 코팅이 있는 초경합금 블레이드의 절단 성능이 구배 구조 코팅이 없는 초경합금 블레이드보다 우수함을 보여줍니다.

경질 합금 절삭 공구의 절삭 성능과 수명을 향상시키기 위해 합금 표면에 고경도 내마모성 재료의 얇은 층을 코팅할 수 있습니다. 서로 다른 재료의 열팽창 계수가 다르기 때문에 냉각 중 열 응력으로 인해 코팅 재료가 깨질 수 있습니다. 코팅 재료의 취성으로 인해 일반적으로 균열은 코팅 표면에서 발생하고 기판을 향해 전파될 가능성이 더 높습니다. 균열 전파로 인한 재료 파손을 최대한 방지하고 고성능 경질 합금 절삭 공구 재료 획득을 용이하게 하기 위해 매트릭스에 구배 처리를 적용하여 표면에 입방정 탄화물 및 탄질화물이 부족한 연성 영역을 형성할 수 있습니다. 매트릭스의. 이 영역의 바인더 함량은 매트릭스의 공칭 바인더 함량보다 높습니다. 코팅에 형성된 크랙이 이 영역까지 확장되면 우수한 인성으로 인해 크랙 전파 에너지를 흡수하여 크랙이 합금 내부로 확장되는 것을 효과적으로 방지하고 경질 합금 절삭 공구의 성능을 향상시킬 수 있습니다.

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