Udviklingsstatus for glaserede slibeskiver

Feb 25, 2024 Læg en besked

For at løse ovenstående problemer har videnskabelige og teknologiske arbejdere udført forskning fra mange aspekter. Blandt dem er ydeevnen af ​​lavtemperatur keramisk binding en nøglefaktor, der påvirker hukommelseskvaliteten og udviklingen af ​​keramisk binding diamantslibeskiver. Derfor er forskning i lavtemperatur keramiske bindemidler med fremragende egenskaber såsom høj styrke, lav temperatur og lav ekspansionskoefficient fokus for forskningen på superhårde materiale keramiske slibeskiver i ind- og udland.

 

Tanaka T, Esaki S, Nishida K osv., ved selektivt at øge antallet og størrelsen af ​​porer i slibeskiven, kan selvslibningen af ​​den superhårde materialesæt slibeskive forbedres yderligere.

Jackson MJ, Barlow N, Mills B kontrollerer porestrukturen i det superhårde materiale keramiske slibeskive, så den producerede slibeskive har høj bindingsstyrke, god slibeeffektivitet og køleydelse under slibning. Gennem termomekanisk analyse, Raman-spektroskopi og andre midler målte Kuan-Hong Lin, Shih-Feng Peng, Shun-Tiab Lin sintringstemperaturen, sintringsatmosfæren og sintringstiden på sintringssvindet af superhårde keramiske slibeskiver og det brændende tab af diamanter . Sintringsparametrene og slibeegenskaberne for den forglasede diamantslibeskive er blevet undersøgt. Den superhårde materiale keramiske bindingsformel valgt af russiske forskere er hovedsageligt baseret på kemisk sammensætning, og borglas eller bor-bly glassystem er valgt som det teoretiske forskningsobjekt. Bly-glas bindemidlet er også blevet undersøgt i dybden, men bly er et giftigt stof og nedbrydes let ved høje temperaturer.

 

Så tidligt som i 1990'erne undersøgte japanske forskere udvælgelseskravene til slibeskivekoncentrationen og slibekornkravene til højeffektiv og højpræcisionsslibning med diamantslibeskiver med forglasset bond. At studere slibeydelsen af ​​den superhårde materialeslibeskive i borosilikatglassystembindemidlet med Na2O-B2O3-SiO2 som den grundlæggende komponent; formlen for det keramiske bindemiddel er hovedsageligt baseret på den kemiske sammensætning, og boroglas- eller bor-blyglassystemet er valgt som teoretisk forskningsobjekt.

 

I udenlandsk forskning er der begyndt forskning i hærdning og styrkelse af keramiske bindinger, såsom mikrokrystallisation af bindingens glasfase og tilsætning af passende mængder whiskers til bindingen. De fandt ud af, at tilsætning af siliciumborat whiskers til bindemidlet kan hæmme dannelsen af ​​cristobalit og forhindre cristobalitten i at revne i slibeskiven på grund af dens hurtige volumenudvidelse ved 100 grader til 200 grader; Det kan have virkningen af ​​whisker-forstærkning i sig selv og derved forbedre bindemidlets trækstyrke.

 

På grund af den relativt store vanskelighedskoefficient, når den keramiske binding kombineres med diamantslibemidlet, er udviklingen og produktionen af ​​den keramiske binding diamantslibeskive blevet hindret. Ingeniører tog føringen i produktionen af ​​keramiske diamantslibeskiver til slibning af ædelstene i Kina og formulerede en række forskellige slibeskivespecifikationer, som favoriseres af ædelstensbehandlingsområdet. I dag har serien af ​​keramiske bindingsdiamantslibeskiver til slibning af PCD/PCBN-værktøjer, keramiske bindingsdiamantslibeskiver til slibning af diamantkompositplader og andre serier af keramiske bindingsdiamantslibeskiver opnået et godt omdømme på markedet.