Aufgrund seiner hohen H?rte und Verschlei?festigkeit Wolframcarbid ist weit verbreitet als eine Vielzahl von Verarbeitungswerkzeugmaterialien, die als ?Industriez?hne“ bekannt sind. Unter ihnen WC Co Wolframcarbid ist die gr??te Produktion und der gr??te Verbrauch von Wolframcarbid Materialien. Nach Jahrzehnten der Entwicklung in der technischen Anwendung von Wolframcarbid Die H?rte und Verschlei?festigkeit k?nnen grunds?tzlich die Anforderungen an die Serviceleistung erfüllen, w?hrend die Bruchfestigkeit und Schlagz?higkeit den Engpass bei der Erweiterung der Anwendung von darstellen Wolframcarbid , insbesondere die High-End-Anwendung. Lange Zeit mangelt es an systematischem Verst?ndnis für den St?rkungs- und H?rtungsmechanismus von Wolframcarbid Dies ist eine Art Metallkeramik-Zweiphasen-Verbundwerkstoff und Mehrphasen-Verbundwerkstoff mit Additiven. Die Beziehung zwischen Mehrkomponenten, Struktur, mechanischem Verhalten und umfassender Leistung dieser Art von Materialsystem muss weiter untersucht werden.
1.wissenschaftliches Problemems
Derzeit sind die gemeinsamen Grundlagenforschung wissenschaftliche Probleme auf dem Gebiet der Wolframcarbid aus der technischen Anwendung kann wie folgt zusammengefasst werden:
bei der industriellen Herstellung von ultrafeinen und nanokristallinen Wolframcarbid muss das Kornwachstum durch Zugabe von Kornwachstumshemmern kontrolliert werden. Inhibitoren haben jedoch normalerweise nachteilige Auswirkungen auf die Z?higkeit und Festigkeit von Wolframcarbid . Es ist notwendig, die Stabilit?tskontrollfaktoren der von Inhibitoren abgeleiteten Mikrostruktur und die Auswirkungen auf die Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften von vollst?ndig zu verstehen Wolframcarbid .
Mit der Abnahme der Korngr??e der harten Phase unter die Submikron-Skala wird die innere Grenzfl?che allm?hlich zum Hauptfaktor, der die Z?higkeit und Festigkeit der Phase beeinflusst Wolframcarbid . Die Faktoren, die die WC / CO- und WC / WC-Grenzen und den Mechanismus der Stabilisierung stabilisieren k?nnen, sind jedoch nicht gut verstanden, und der Bildungs- und Evolutionsmechanismus der Niedrigenergie-Grenzfl?che ist nicht gut verstanden.
Durch die Untersuchung des mechanischen Verhaltens und des Mikromechanismus von Wolframcarbid Bei Raumtemperatur und hoher Temperatur kann das Verst?ndnis des Verst?rkungs- und Z?higkeitsmechanismus im Serviceprozess vertieft werden, um das Design und die Vorbereitung von Hochleistungsl?sungen zu steuern Wolframcarbid . Derzeit gibt es kein systematisches Verst?ndnis des Mikrodeformationsmechanismus, der Plastizit?tsquelle und des mechanischen Verhaltens bei hohen Temperaturen von Wolframcarbid .
2.Forschungsfortschritt
Das Team von Professor Song Xiaoyan von der Beijing University of Technology hat eine Reihe von Grundlagenforschungen zu praktischen Problemen in der technischen Anwendung von durchgeführt Wolframcarbid . 2013 stellte das Forscherteam erstmals nanokristalline Verbindungen her Wolframcarbid Blockmaterialien mit hoher Dichte und gleichm??iger Struktur, die sowohl eine hohe H?rte als auch eine hohe Z?higkeit aufweisen, und stellen die Theorie der koh?renten Grenzfl?chenz?higkeit von nanokristallinen Zweiphasen vor Wolframcarbid (ACTA mater. 2013, 61, 2154-2162), die in mechanischen In-situ-Experimenten vollst?ndig verifiziert wurde (mater. Res. lett. 2017, 5, 55-60). In jüngster Zeit hat die Forschungsgruppe durch die Kombination von theoretischer Modellierung und experimentellem Design verschiedene ?Schnittstellenstrukturen“ eingehend untersucht, die in Erscheinung treten k?nnen Wolframcarbid Materialien und fanden verschiedene Arten von Grenzfl?chenstrukturen mit 2-6 Atomschichtdicken, Einflussfaktoren, Stabilisierungsans?tzen und Mikromechanismen. Basierend auf der Optimierung von Additiven und der Feinabstimmung der Zusammensetzung wird die genaue Kontrolle der Stabilit?t der Grenzfl?chenstruktur realisiert. Der Mechanismus des anti-intergranularen Bruchs von Phasengrenzfl?chen-Anpassungsmaterialien mit verschiedenen Elementen wie V, Cr, Ti, Ta und Nb wird vorgeschlagen. Darüber hinaus wurde der Einfluss der Stabilit?t der Grenzfl?chenstruktur und der Anisotropie der Oberfl?chenenergie auf die Bildung und Entwicklung von ∑ 2 und ∑ 13A an niedrigen Energiegrenzen durch Optimierung der Inhibitoren des Kornwachstums und Steuerung der Sinterverdichtungstemperatur erhalten. Somit ist das steuerbare Herstellungsproblem der Erh?hung des Verh?ltnisses der koh?renten WC / CO-Phasengrenze zur WC / WC-Korngrenzenverteilung mit niedriger Energie in Wolframcarbid ist gel?st. Relevante Leistungen wurden sukzessive in Acta mater ver?ffentlicht. 2018, 149, 164-178 und Acta mater. 2019, 175, 171-181 unter den Titeln ?Teint in WC Co Wolframcarbid s“ und ?Niedrigenergie-Korngrenzen in WC Co Wolframcarbid s". Geleitet von der Grundlagenforschung arbeiteten die Forschungsgruppe und das Unternehmen zusammen, um die ultrahohe Festigkeit und hohe Z?higkeit herzustellen Wolframcarbid St?be mit einer durchschnittlichen Querbruchfestigkeit von mehr als 5200 MPa und einer Bruchz?higkeit von mehr als 13,0 MPa · M1 / 2. Der Bruchfestigkeitswert ist der h?chste Leistungsindex der Bruchfestigkeit unter den ?hnlichen Wolframcarbid in der Welt berichtet.
Darüber hinaus hat die Forschungsgruppe zahlreiche Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Mikrostruktur, mechanischem Verhalten und umfassenden Eigenschaften von Wolframcarbid durchgeführt. Im Hinblick auf das Experiment wurde die Mikrostrukturentwicklung von Wolframcarbid unter ?u?erer Belastung, insbesondere das Gesetz über Versetzungs- und Stapelfehlerbewegung, durch mechanisches In-situ-Experiment realisiert.
Mit Hilfe der Feinstrukturcharakterisierung und der Kristallographieanalyse wurde der Wechselwirkungsmechanismus von Kristalldefekten der harten Phase und der duktilen Phase in Wolframcarbid mit hoher Festigkeit und Z?higkeit vorgeschlagen und der Mechanismus seiner Wirkung auf die Verz?gerung der Risskeimbildung und die Best?ndigkeit gegen Risswachstum aufgezeigt. Insbesondere im Hinblick auf das Dehnungsverhalten von Wolframcarbid wird vorgeschlagen, dass das Hauptschlupfsystem der WC-Phase bei Raumtemperatur eine Versetzung des Kompressionsstabs erzeugen kann, w?hrend die Aktivierung eines neuen Schlupfsystems bei hoher Temperatur einen plastischen Beitrag liefern kann, der quantitativ zeigt die Beziehung zwischen der plastischen Verformung von Wolframcarbid und der Bewegung des Schlupfsystems und der Versetzung sowie der ?nderungsregel mit der Temperatur. Im Hinblick auf die Simulationsberechnung wurde das mechanische Verhalten von Bikristall- und Polykristall-Wolframcarbid bei Raumtemperatur und hoher Temperatur mittels molekulardynamischer Methode untersucht und der Mikromechanismus des Einflusses von Korngrenze, Phasengrenze, intragranularem Defekt und Korngr??e auf die Das Verformungs- und Bruchverhalten von Wolframcarbid wurde auf atomarer Ebene gekl?rt. Auf der elektronischen Skala werden die elektronische Zustandsdichte und die Bindungsform von WC nach dem ersten Prinzip berechnet und analysiert, und der Mikromechanismus der hohen H?rte von WC wird gekl?rt.
Es wird vorgeschlagen, dass der Elastizit?tsmodul und die H?rte von WC durch eine Mikro-Mischkristalll?sung von Metallelementen mit hoher Austrittsarbeit weiter verbessert werden k?nnen, und dann wird im Experiment erfolgreich ein Festl?sungs-WC-Massenmaterial mit h?herer H?rte synthetisiert. Im Jahr 2019 wurde der obige Forschungsfortschritt in drei aufeinanderfolgenden Artikeln in der international renommierten Zeitschrift crystal Journal: Acta crystal ver?ffentlicht. 2019, B75, 134-142 (Erstautorin ist Fang Jing, Masterstudentin); Acta-Kristall. 2019, B75, 994-1002 (Erstautor ist Dr. LV Hao); Acta-Kristall. 2019, B75, 1014-1023 (erster Autor ist Hu Huaxin, Doktorand). Auf der Meso- und Makroskala wird ein Finite-Elemente-Modell basierend auf der realen dreidimensionalen Struktur von Wolframcarbid erstellt. Untersucht werden das heterogene Dehnungsverhalten und das plastische Verformungsverhalten von Wolframkarbid unter Wechselwirkung von betriebsbereiter thermischer Eigenspannung und ?u?erer Spannung im Lagerprozess. Die Beziehung zwischen dem Verformungsverhalten der Mikrostruktur und der Bruchz?higkeit wird aufgezeigt. Diese Leistung wurde in int. J. plasticity, 2019, 121, 312-323 (Erstautor ist Dr. Li Yanan).
Figure 1. Grenzfl?chenstruktur und Entwicklungseigenschaften der durch Zugabe von VC und Cr3C2 gebildeten WC / CO-Phasengrenze
Figure 2. Einfluss von Additiven, Temperatur- und Oberfl?chenenergieanisotropie auf die Bildung und Entwicklung von Korngrenzen mit niedriger Energie in Wolframcarbid
Figure 3. Einfluss der WC-Kornrotation auf die mikroplastische Verformung von nanokristallinem Wolframcarbid
Figure 4. Mikrostruktur und mechanische Eigenschaften eines neuartigen WC-Blockmaterials mit hoher H?rte und ungebundener Phase
Abbildung 5. Typische Versetzungsreaktionen (einschlie?lich Versetzungszerlegung, Bildung von Versetzungen des Druckstabs usw.) auf der WC-Basisebene und der Hauptschlupfebene am Zylinder
Figure 6. Einfluss der inhomogenen Dehnungsreaktion auf das Bruchverhalten von Wolframcarbid w?hrend der Kompression