1.本發明涉及材料領域,尤其涉及一種高溫耐氧化導電的超硬復合材料及其制備方法。
背景技術:
2.立方氮化硼是六面結晶體結構具有超高硬度,良好的導熱性,高彈性模量,耐磨性好,極高的熱穩定性的特性廣泛應用于刀具,磨具,拉絲模具這些領域,為了充分發揮立方氮化硼復合材料的優異性能,開發其他領域的應用,目前,在自動化微電子點焊機中最關鍵的部件是微點焊頭,它主要原理是焊頭和焊機已經形成回路,電流通過這個回路,主要在焊頭的尖端產生熱量,焊頭主動發熱,而被焊接物體不主動發熱,焊頭接觸被焊物體,瞬間將熱量傳遞給被焊接物體,將被焊接物體熔解并焊接在另一個接觸的被焊接物體上。在焊頭的頂端溫度達到900-1000℃,焊頭接觸被焊物體有一定的沖擊力,在連續的自動化生產中微點焊頭及電極表面出現氧化,微點焊頭頂端表面出現龜裂,需頻繁更換焊頭,嚴重影響連續生產的產品質量和產量。
技術實現要素:
3.本發明提供一種高溫耐氧化導電的超硬復合材料及其制備方法,能夠發揮立方氮化硼材料和不氧化硬質合金各自優異性能,又要改善立方氮化硼材料的導電性。
4.本發明采用了下列技術方案:
5.本發明提供了一種高溫耐氧化導電的超硬復合材料,包括超硬材料和硬質合金材料,超硬材料的原料包括以下重量份的組分:立方氮化硼粉末50-90重量份、金屬黏結劑粉末8-50重量份,超硬復合材料由超硬材料的原料覆蓋在硬質合金材料上后燒結而成。
6.進一步地,立方氮化硼粉末的粒徑為2-10μm。
7.進一步地,金屬黏結劑粉末的粒徑為1-10μm。
8.進一步地,金屬黏結劑包括鎳、鈦、氮化鈦、鈷、碳化鎢中的一種或幾種的組合。
9.進一步地,超硬材料的原料包括以下重量份的組分:立方氮化硼粉末50-90重量份、鎳粉1-10重量份、鈦粉2-10重量份、氮化鈦粉末2-10重量份、鈷粉2-10重量份、碳化鎢粉末1-15重量份。
10.進一步地,鎳粉的粒徑為2-10μm,鈦粉的粒徑為1-10μm,氮化鈦粉末的粒徑為1-10μm,鈷粉的粒徑為2-10μm,碳化鎢粉末的粒徑為1-10μm。
11.本發明還提供了一種上述高溫耐氧化導電的超硬復合材料的制備方法,包括以下步驟:
12.將立方氮化硼粉末與金屬黏結劑粉末置于混合器中進行混合,得到混合粉末。
13.將硬質合金材料置于模具中,然后將混合粉末覆蓋在硬質合金材料上,接著裝配好模具。
聲明:
“高溫耐氧化導電的超硬復合材料及其制備方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)