초경합금(Tungsten Carbide/Cemented Carbide)은 하나 이상의 내화 금속 탄화물 분말(예: 텅스텐 카바이드, 티타늄 카바이드,탄탈륨 탄화물 입자, 니오븀 탄화물 등), 코발트, 니켈 및 기타 금속 분말을 기본으로 합니다. 분말야금법으로 생산되는 합금재료인 바인더는 열적, 기계적, 자기적, 화학적 성질이 우수하여 주로 절삭공구, 암반공구, 채광공구, 드릴공구, 측정공구, 저항연마부품 등의 제조에 사용됩니다. 제품.
카바이드 도구
초경합금의 품질 관리에서 중요한 요소 중 하나로 보자력이라고도 하는 보자력은 합금 입자의 크기와 분포를 반영할 수 있습니다. 잔류가 0이 되는 크기로 HCJ로 표시되며 A/m 또는 kA/m으로 표시됩니다. 그 값은 주로 자구벽의 비가역적 변위와 자구의 비가역적 회전에 따라 달라집니다.
히스테리시스 루프
텅스텐-코발트 초경합금의 보자력 형성 메커니즘: 격자 결함 및 내부 탄성 응력의 영향을 무시하면 자구벽의 비가역적 변위와 자기 왜곡의 비가역적 회전은 주로 텅스텐 카바이드/금속의 영향을 받습니다. 코발트 인터페이스. 따라서 특정 등급의 텅스텐-코발트계 초경합금의 경우 코발트 함량이 일정할 때 텅스텐 카바이드의 입자 크기가 감소함에 따라 코발트상의 두께, 즉 강자성체의 자구도 감소한다. 합금에서 감소하고 총 탄소 도메인이 감소합니다. 수가 증가하면 탄소구와 탄화텅스텐의 접촉면적이 증가하여 자구벽의 비가역변위와 자구의 비가역회전에 대한 방해효과, 즉 합금의 보자력이 증가한다. 증가합니다.

일반적으로 코발트 함량 및 기타 요인이 동일할 때 텅스텐 카바이드와 같은 초경합금의 입자 크기가 감소함에 따라 초경합금의 보자력이 증가합니다. 최대값에 도달한 후 입자 크기에 따라 증가합니다. 감소 및 감소. 초경합금의 보자력은 텅스텐 카바이드 및 기타 요인과 같은 초경합금의 입자 크기가 일정할 때 코발트 함량이 증가함에 따라 감소합니다. 온도가 과열로 상승하면 텅스텐 카바이드 입자가 성장하여 합금의 보자력이 감소합니다.
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