{"id":5502,"date":"2024-04-08T21:00:15","date_gmt":"2024-04-08T13:00:15","guid":{"rendered":"https:\/\/lf-tools.com\/?p=5502"},"modified":"2024-04-08T21:00:15","modified_gmt":"2024-04-08T13:00:15","slug":"the-sintering-mechanism-of-carbide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/the-sintering-mechanism-of-carbide\/","title":{"rendered":"Der Sintermechanismus von Hartmetall"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Der Stand der Karbidkompaktbildung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Sobald der Hartmetallpressling gebildet ist, befindet er sich in einem por\u00f6sen Zustand. Beim Nassschleifen wird die WC-Form starken St\u00f6\u00dfen ausgesetzt, was die Oberfl\u00e4chenenergie und die Reaktivit\u00e4t erh\u00f6ht. Eine l\u00e4ngere Luftexposition f\u00fchrt zu einer st\u00e4rkeren Oxidation, wodurch mehr Kohlenstoff f\u00fcr die Reduktion ben\u00f6tigt wird. Bei einem theoretischen Kohlenstoffgehalt des Hartmetalls von 6,128% betr\u00e4gt das Verh\u00e4ltnis von Sauerstoff zu Kohlenstoff 12\/16. F\u00fcr jede zus\u00e4tzliche Sauerstoffeinheit werden 3\/4 des Kohlenstoffs verbraucht, was die Bildung der \u03b7-Phase nach dem Sintern der Legierung erleichtert.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"857\" height=\"509\" src=\"https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5503\" srcset=\"https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image.png 857w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-300x178.png 300w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-768x456.png 768w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-18x12.png 18w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-600x356.png 600w\" sizes=\"(max-width: 857px) 100vw, 857px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vorhandensein von Sauerstoff in Karbidmischungen<\/h2>\n\n\n\n<p>Sauerstoff in Karbidmischungen kommt als eingeschlossener Sauerstoff, Sauerstoff an der Kobaltoberfl\u00e4che und Sauerstoff in WO2 oder WO3 vor. Der Gesamtsauerstoffgehalt ist schwer zu bestimmen und behindert die Produktion. Aufgrund der allgegenw\u00e4rtigen Sauerstoffanreicherung ist eine effektive Prozessf\u00fchrung von entscheidender Bedeutung.<\/p>\n\n\n\n<p>Verschlossener Sauerstoff<\/p>\n\n\n\n<p>Es befindet sich in kompakten Zwischenr\u00e4umen und auf Oberfl\u00e4chen und wird durch Vakuumevakuierung vor dem Sintern entfernt, ohne die Sinterung der Legierung zu beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n\n\n\n<p>Kobalt Oberfl\u00e4che Sauerstoff<\/p>\n\n\n\n<p>Bildet aufgrund der hohen Oxidationsanf\u00e4lligkeit von Kobalt eine Oxidschicht. Die Reduktion w\u00e4hrend des Sinterns h\u00e4ngt von freiem und gebundenem Kohlenstoff ab, was sich auf das Kohlenstoff-Sauerstoff-Gleichgewicht und die Steuerung des Sinterns auswirkt.<\/p>\n\n\n\n<p>WO2 oder WO3 Sauerstoff<\/p>\n\n\n\n<p>Einige Oxide k\u00f6nnen unvollst\u00e4ndig reduziert oder oxidiert bleiben, was zu einem erheblichen Kohlenstoffverbrauch f\u00fchrt und die Kontrolle des Kohlenstoffgehalts beim Sintern erschwert.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1-1024x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5504\" srcset=\"https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1-1024x1024.png 1024w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1-300x300.png 300w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1-150x150.png 150w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1-768x768.png 768w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1-1536x1536.png 1536w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1-12x12.png 12w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1-600x600.png 600w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1-100x100.png 100w, https:\/\/lf-tools.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/image-1.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Form des Kohlenstoffs in Karbid<\/p>\n\n\n\n<p>Der Kohlenstoff besteht aus der WC-St\u00f6chiometrie, dem Kohlenstoffzuwachs aus der Zersetzung des Bindemittels und der Kohlenstoffinfiltration aus den Ofengasen. Anpassungen werden auf der Grundlage des theoretischen Kohlenstoffgehalts und der Zersetzung des Bindemittels vorgenommen. Die Kohlenstoffinfiltration aus den Ofengasen ist auf die Auswirkungen von Graphitprodukten zur\u00fcckzuf\u00fchren, die sich bei h\u00f6heren Temperaturen noch verst\u00e4rken.<\/p>\n\n\n\n<p>Einfluss von Kobalt auf die Karbideigenschaften<\/p>\n\n\n\n<p>Die Kristallstruktur von Kobalt beeinflusst die Z\u00e4higkeit der Legierung. Die \u03b5-Co-Struktur f\u00fchrt zu einer geringeren Z\u00e4higkeit, w\u00e4hrend die \u03b1-Co-Struktur die Bruchfestigkeit erh\u00f6ht. Die Aufl\u00f6sung von Kobalt in WC variiert mit der Temperatur und wirkt sich auf Gleitebenen und Sinterprozesse aus.<\/p>\n\n\n\n<p>Fl\u00fcssige Phase in Hartmetall<\/p>\n\n\n\n<p>Die fl\u00fcssige Phase tritt theoretisch bei 1340\u00b0C auf und variiert mit dem Kohlenstoffgehalt. Die Sintertemperatur beeinflusst die Menge der fl\u00fcssigen Phase und das Kornwachstum. Inhibitoren wie VC, TaC und Cr3C2 k\u00f6nnen \u00fcberm\u00e4\u00dfiges Kornwachstum kontrollieren.<\/p>\n\n\n\n<p>Schlussfolgerung<\/p>\n\n\n\n<p>Das Streben nach tern\u00e4ren eutektischen Strukturen ist beim Sintern von WC-Co-Hartmetall von entscheidender Bedeutung und verbessert die Haltbarkeit und Z\u00e4higkeit. Ein effektives Management des WC-Kornwachstums und der Kobaltaufl\u00f6sung ohne Entkohlung verbessert die Karbideigenschaften. \"Hohe Temperatur und niedriger Kohlenstoffgehalt\" fassen das Wesen des Sinterns zusammen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The State of Carbide Compact Formation Once the carbide compact is formed, it exists in a porous state. During wet grinding, the WC shape undergoes strong impacts, increasing surface energy and reactivity. Longer air exposure leads to greater oxidation, requiring more carbon for reduction. With carbide&#8217;s theoretical carbon content at 6.128%, the oxygen-to-carbon ratio is [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5502","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5502"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5502\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5505,"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5502\/revisions\/5505"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lf-tools.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}