人造金剛石未來發展的優勢
人造金剛石在新興行業領域內的應用有望進一步拓展隨著人造金剛石品級的不斷提升,其優良的性能有望在高新技術領域得到更廣泛的應用,如可用于航空儀表軸承、雷達波導管、光學器件、高能煙速器等精密儀器的加工;
可用于單晶硅、多晶硅0.1-0.2mm厚度片的切割、磨削、太陽能電池板等精密加工;可用于計算機芯片等大規模集成電路的微細精密切割、開槽、背面減薄、納米金剛石拋光等加工;
鋸片速度:在實際工作中,金剛石圓鋸片的線速度受到設備條件、鋸片質量和被鋸切石才性質的限制。從鋸片使用壽命與鋸切效率來說,應根據不同石材的性質選擇鋸片的線速度。
鋸切花崗石時,鋸片線速度可在25m~35m/s范圍內選定。對于石英含量高而難于鋸切的花崗石,鋸片線速度取下限值為宜。在生產花崗石面磚時,使用的金剛石圓鋸片直徑較小,線速度可以達到35m/s。
硫化物竟是鉆石的“好朋友”?
根據21日發表在英國《自然—通訊》雜志上的一項地質學研究,地幔中硫化物的氧化反應可能會誘發鉆石的形成。這項發現構成了 一個直接證據,可以證明鉆石是在地幔中硫化物之上成核形成的。
鉆石是在地球深部高壓、高溫條件下形成的一種由碳元素組成的單質晶體,鉆石中包裹的細小礦物和流體,可以用于觀察地球內部深處發生的事情。在各種地質構造中,鉆石通常被認為是由地幔中流體和熔體形成的。
金剛石砂輪幾何角度的影響
石墨金剛石砂輪刀具選擇合適的幾何角度,在過渡階段和穩定磨損階段,砂輪的磨損不同。過渡階段的磨損不僅決定于砂輪的規格、材料特性和磨削條件,更重要的決定于砂輪的制備方法。
在過渡階段,電鍍金剛石磨頭形狀,穩定階段的磨粒磨損主要是摩擦磨損,金剛石砂輪刀具切入初期因切削厚度薄將在工件表面劃擦一段路徑。
1)前角,采用負前角加工石墨時,金剛石砂輪刀具刃口強度較好,耐沖擊和摩擦的性能好,隨著負 前角值的減小,后刀面磨損面積變化不大,但總體呈減小趨勢,采用正前角加工時,隨著前角的增大,金剛石砂輪刀具刃口強度被削弱,反而導致后刀面磨損加劇。負前角加工時,切削阻力大,增大了切削振動,。
2)鍍層金屬與基體及磨料結合面上并不存牢固化學冶金結合,磨料實際上只被機械包埋鑲嵌鍍層金屬,因而把持力小,金剛石顆粒負荷較重磨削易脫落(或鍍層成片剝落)而導致整體失效;
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