{"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\/pt_pt\/the-sintering-mechanism-of-carbide\/","title":{"rendered":"O mecanismo de sinteriza\u00e7\u00e3o do carboneto"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>O estado da forma\u00e7\u00e3o de compactos de metal duro<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Uma vez formado o compacto de carboneto, este encontra-se num estado poroso. Durante a moagem h\u00famida, a forma do WC sofre fortes impactos, aumentando a energia da superf\u00edcie e a reatividade. Uma exposi\u00e7\u00e3o mais prolongada ao ar conduz a uma maior oxida\u00e7\u00e3o, exigindo mais carbono para a redu\u00e7\u00e3o. Com o teor te\u00f3rico de carbono do carboneto a 6,128%, a rela\u00e7\u00e3o oxig\u00e9nio\/carbono \u00e9 de 12\/16. Por cada unidade adicional de oxig\u00e9nio, 3\/4 do carbono \u00e9 consumido, facilitando a forma\u00e7\u00e3o da fase \u03b7 ap\u00f3s a sinteriza\u00e7\u00e3o da liga.<\/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\">Exist\u00eancia de Oxig\u00e9nio em Misturas de Carbonetos<\/h2>\n\n\n\n<p>O oxig\u00e9nio nas misturas de carboneto existe como oxig\u00e9nio oclu\u00eddo, oxig\u00e9nio da superf\u00edcie do cobalto e oxig\u00e9nio em WO2 ou WO3. \u00c9 dif\u00edcil determinar o teor total de oxig\u00e9nio, o que dificulta a produ\u00e7\u00e3o. A gest\u00e3o eficaz dos processos \u00e9 crucial devido ao enriquecimento omnipresente de oxig\u00e9nio.<\/p>\n\n\n\n<p>Oxig\u00e9nio oclu\u00eddo<\/p>\n\n\n\n<p>Encontrado em interst\u00edcios e superf\u00edcies compactas, removido por evacua\u00e7\u00e3o sob v\u00e1cuo antes da sinteriza\u00e7\u00e3o, n\u00e3o afecta a sinteriza\u00e7\u00e3o da liga.<\/p>\n\n\n\n<p>Cobalto Oxig\u00e9nio de superf\u00edcie<\/p>\n\n\n\n<p>Forma uma pel\u00edcula de \u00f3xido devido \u00e0 elevada suscetibilidade do cobalto \u00e0 oxida\u00e7\u00e3o. A redu\u00e7\u00e3o durante a sinteriza\u00e7\u00e3o depende do carbono livre e do carbono combinado, com impacto no equil\u00edbrio carbono-oxig\u00e9nio e no controlo da sinteriza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>WO2 ou WO3 Oxig\u00e9nio<\/p>\n\n\n\n<p>Alguns \u00f3xidos podem permanecer incompletamente reduzidos ou oxidados, consumindo carbono de forma significativa e complicando o controlo do teor de carbono na sinteriza\u00e7\u00e3o.<\/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>Forma de carbono no carboneto<\/p>\n\n\n\n<p>O carbono existe na estequiometria do WC, no incremento de carbono da decomposi\u00e7\u00e3o do ligante e na infiltra\u00e7\u00e3o de carbono dos gases do forno. Os ajustamentos s\u00e3o efectuados com base no teor te\u00f3rico de carbono e na decomposi\u00e7\u00e3o do ligante. A infiltra\u00e7\u00e3o de carbono dos gases do forno ocorre devido aos efeitos dos produtos de grafite, agravando-se a temperaturas mais elevadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Impacto do cobalto nas propriedades do metal duro<\/p>\n\n\n\n<p>A estrutura cristalina do cobalto afecta a resist\u00eancia da liga. A estrutura \u03b5-Co resulta numa menor tenacidade, enquanto a estrutura \u03b1-Co aumenta a resist\u00eancia \u00e0 fratura. A dissolu\u00e7\u00e3o do cobalto no WC varia com a temperatura, afectando os planos de deslizamento e os processos de sinteriza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Fase L\u00edquida em Carbureto<\/p>\n\n\n\n<p>A fase l\u00edquida aparece teoricamente a 1340\u00b0C, variando com o teor de carbono. A temperatura de sinteriza\u00e7\u00e3o influencia a quantidade de fase l\u00edquida e o crescimento do gr\u00e3o. Inibidores como VC, TaC e Cr3C2 podem controlar o crescimento excessivo de gr\u00e3os.<\/p>\n\n\n\n<p>Conclus\u00e3o<\/p>\n\n\n\n<p>A procura de estruturas eut\u00e9cticas tern\u00e1rias \u00e9 crucial na sinteriza\u00e7\u00e3o de carboneto de WC-Co, melhorando a durabilidade e a tenacidade. A gest\u00e3o eficaz do crescimento do gr\u00e3o de WC e a dissolu\u00e7\u00e3o do cobalto sem descarboneta\u00e7\u00e3o melhoram as propriedades do carboneto. \"Alta temperatura e baixo teor de carbono\" resumem a ess\u00eancia da sinteriza\u00e7\u00e3o.<\/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. 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