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グラデーション超硬ナイフ
グラデーション超硬ナイフ 組成傾斜構造と組織は配布を等級付けしたされている。傾斜構造を介してタングステンカーバイド組成傾斜構造または組織は、炭化物が同時に高硬度、高靭性に与えることができるなどの優れた性能を達成する。ようにすると、従来のタングステンカーバイドの硬度及び靭性の矛盾を解決する。グラデーションタングステンカーバイドは、その全体的なパフォーマンスが従来の合金の平均的なパフォーマンスよりも有意に高かった。
高い性能を得るために材料による生成および故障によるクラックの伝搬を極力防止するために タングステンカーバイドナイフ, 典型的にはコーティング前に、表面領域の領域を形成するコーティングされた基材の勾配により焼結焼結合金材の勾配は、靭性立方晶タングステン炭化物および炭窒化物を欠いている、対応するコーティングされた基材のバインダ含有量が公称含量よりも高いバインダー、コーティング中に形成されたクラックが、その良好な延性及び靭性の領域まで広がったときに、亀裂伝播時にエネルギーを吸収することができ、効果的に、合金の内部に向かって延長し、亀裂を防ぐ接合タングステンの性能を向上させることができるカーバイドナイフ。タングステンカーバイド基板とコーティング組成同じ状況、グラデーション超硬ナイフないものより細かいグラデーション超硬ナイフで.
WC-Co系の調製グラデーション超硬ナイフ主に:WC-Co合金の通常の炭素含有量よりも少ない第1の調製はNを含む炭化タングステン相を取得し、一定の高温焼結で、その後ミックスに圧縮、及び(WC-Co系システムが不足を指しそのようなCo6W6CなどCo3W3C2、Co2W4C、などの炭素相、の)。勾配炭化タングステンを得るために、浸炭処理が続き、グラデーション超硬ナイフ用意するさらなる。
FGMは、高温材料、エネルギー、化学、光学的、電気的、生物医学、機械工学分野の分野で画期的な開発であった。一方、グラデーション超硬ナイフ金属切削工具、木材切削工具、鉱業石油掘削、複合材料処理ツールで重要なアプリケーションを持っている。
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