Tình hình phát triển của bánh mài thủy tinh

Feb 25, 2024 Để lại lời nhắn

Để giải quyết các vấn đề trên, các nhà khoa học và công nghệ đã tiến hành nghiên cứu từ nhiều phương diện. Trong đó, hiệu suất của liên kết gốm nhiệt độ thấp là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng bộ nhớ và sự phát triển của bánh mài kim cương liên kết gốm. Do đó, nghiên cứu về chất liên kết gốm nhiệt độ thấp có các đặc tính tuyệt vời như cường độ cao, nhiệt độ thấp và hệ số giãn nở thấp là trọng tâm nghiên cứu về bánh mài gốm vật liệu siêu cứng trong và ngoài nước.

 

Tanaka T, Esaki S, Nishida K, v.v., bằng cách tăng chọn lọc số lượng và kích thước lỗ chân lông trên đá mài, khả năng tự mài của đá mài làm bằng vật liệu siêu cứng có thể được cải thiện hơn nữa.

Jackson MJ, Barlow N, Mills B kiểm soát cấu trúc lỗ rỗng trong bánh mài gốm vật liệu siêu cứng, do đó bánh mài được sản xuất có cường độ liên kết cao, hiệu quả nghiền tốt và hiệu suất làm mát trong quá trình nghiền. Thông qua phân tích nhiệt cơ học, quang phổ Raman và các phương tiện khác, Kuan-Hong Lin, Shih-Feng Peng, Shun-Tiab Lin đã đo nhiệt độ thiêu kết, bầu không khí thiêu kết và thời gian thiêu kết trên độ co ngót thiêu kết của bánh mài gốm siêu cứng và tổn thất cháy của kim cương. Các thông số thiêu kết và đặc tính nghiền của bánh mài kim cương liên kết thủy tinh đã được nghiên cứu. Công thức liên kết gốm vật liệu siêu cứng do các học giả Nga lựa chọn chủ yếu dựa trên thành phần hóa học và hệ thống thủy tinh boron hoặc thủy tinh boron-chì được chọn làm đối tượng nghiên cứu lý thuyết. Chất kết dính thủy tinh chì cũng đã được nghiên cứu sâu, nhưng chì là một chất độc hại và dễ phân hủy ở nhiệt độ cao.

 

Ngay từ những năm 1990, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã nghiên cứu các yêu cầu lựa chọn nồng độ bánh mài và yêu cầu về hạt mài để mài hiệu quả cao và độ chính xác cao bằng bánh mài kim cương liên kết thủy tinh hóa. Để nghiên cứu hiệu suất mài của bánh mài vật liệu siêu cứng của chất kết dính hệ thống thủy tinh borosilicate với Na2O-B2O3-SiO2 làm thành phần cơ bản; công thức của chất kết dính gốm chủ yếu dựa trên thành phần hóa học và hệ thống thủy tinh boro hoặc thủy tinh boro-chì được chọn làm đối tượng nghiên cứu lý thuyết.

 

Trong nghiên cứu nước ngoài, các nghiên cứu về độ cứng và tăng cường liên kết gốm đã bắt đầu, chẳng hạn như quá trình kết tinh vi mô của pha thủy tinh của liên kết và thêm một lượng râu thích hợp vào liên kết. Họ phát hiện ra rằng việc thêm râu silicon borat vào chất kết dính có thể ức chế sự hình thành cristobalite và ngăn cristobalite bị nứt trong đá mài do sự giãn nở thể tích nhanh chóng ở 100 độ đến 200 độ; Nó có thể có tác dụng gia cố râu tự nó, do đó cải thiện độ bền kéo của chất kết dính.

 

Do hệ số khó tương đối lớn khi liên kết gốm kết hợp với chất mài kim cương, nên việc phát triển và sản xuất bánh mài kim cương liên kết gốm đã bị cản trở. Các kỹ sư đã đi đầu trong việc sản xuất bánh mài kim cương liên kết gốm để mài đá quý tại Trung Quốc và đưa ra nhiều thông số kỹ thuật bánh mài khác nhau, được lĩnh vực chế tác đá quý ưa chuộng. Ngày nay, loạt bánh mài kim cương liên kết gốm để mài dụng cụ PCD/PCBN, bánh mài kim cương liên kết gốm để mài tấm kim cương composite và các loạt bánh mài kim cương liên kết gốm khác đã đạt được danh tiếng tốt trên thị trường.