多涂层CP3型硬质合金抗弯强度及其分散性的研究
发布日期:2012-08-29 兰生客服中心 浏览:3486
1 引言
2 试验与检测
3 结果与分析
- 断口形貌
- 在X-650型电子探针仪上观察到涂层后硬质合金的断口形貌如图1所示(图中右侧为涂层)。由图1可见,涂层与基体之间冶金结合紧密,涂层中未见微缺陷且无明显的柱状晶。
图1 涂层后硬质合金的断口形貌
图2 CVD涂层的X衍射谱 - 涂层组织结构
- 图2为涂层的X衍射谱。通过查对JCPDS衍射卡片,可知涂层中有TiC、TiN和Al2O3相;衍射谱中还有WC和Co相(因为涂层较薄,硬质合金中的主相WC和Co也会在衍射结果中有所反映)。
- 涂层结合力
- 在WS-88型涂层结合力测定仪上通过划痕法测定的涂层结合力为5~7kg,进一步证明了涂层与基体结合良好。
- 抗弯强度
- 涂层前、后分别在日本T10A型电子拉伸试验机上测定材料的抗弯强度。该硬质合金涂层前的抗弯强度分别为2351、2648、2523、2446、2257、2172、2233、2194、2179、1902、1876、1679、2074、2053、1971、2148、2118、2230、1485、2206、1885、2034、2234 和1967MPa,平均抗弯强度为2119MPa;涂层后该硬质合金的抗弯强度分别为1509、1513、1551、1552、1564、1567、1567、1611、1624、1631、1636 和1643MPa,平均抗弯强度为1580MPa。由该结果可知,涂层前该材料的抗弯强度存在一定的分散性,涂层后硬质合金的抗弯强度有所下降,但分散性变化很小。
- 日本学者研究了用CVD法在硬质合金基体上涂覆单层TiC涂层和涂覆TiC+Al2O3双层涂层对其抗弯强度的影响。研究结果表明,涂层硬质合金的抗弯强度随涂层厚度的增加而下降。
- 涂层前、后分别在日本T10A型电子拉伸试验机上测定材料的抗弯强度。该硬质合金涂层前的抗弯强度分别为2351、2648、2523、2446、2257、2172、2233、2194、2179、1902、1876、1679、2074、2053、1971、2148、2118、2230、1485、2206、1885、2034、2234 和1967MPa,平均抗弯强度为2119MPa;涂层后该硬质合金的抗弯强度分别为1509、1513、1551、1552、1564、1567、1567、1611、1624、1631、1636 和1643MPa,平均抗弯强度为1580MPa。由该结果可知,涂层前该材料的抗弯强度存在一定的分散性,涂层后硬质合金的抗弯强度有所下降,但分散性变化很小。
F(s)=1-exp[-(s/s0)m] | (1) |
ln{ln[1/(1-F(s))]}=m·lns-m·lns0 | (2) |
|
4 结论
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