金刚石表面织构化处理技术(下)①
2012-10-14谈耀麟编译
超硬材料工程 2012年4期
谈耀麟 编译
(中国有色桂林矿产地质研究院,广西桂林 541004)
金刚石表面织构化处理技术(下)①
谈耀麟 编译
(中国有色桂林矿产地质研究院,广西桂林 541004)
6 关于力学强度与破裂特性
金刚石在900℃以上高温中其力学强度降低,主要是由于金刚石合成时在高温高压下的晶体生长过程中,内部混入了金属杂质。但是,通过内部缺陷的低温退火处理(使内应力与金属杂质重新分布)可提高金刚石在高温下的力学强度。因此,根据金刚石的粒度以及残余晶体生长缺陷(RCGD)的多少,在水蒸汽侵蚀过程中选择适宜的温度范围,有可能使金刚石经过高温水蒸汽侵蚀后不降低其力学强度。
为了对比未侵蚀处理与表面侵蚀后的金刚石颗粒的力学强度,I.C.Benea等人采用了专门的装置进行检测,检测装置如图5所示。

图5 微米级金刚石压碎强度检测设备
检测时金刚石颗粒同时受到的压力和剪切力如图6所示。
上述检测技术引用了压碎强度指数(CSI),压碎强度指数(CSI)是由粒度分布(PSD)来计算的。考虑了未压碎和压碎后金刚石中的“符合尺寸要求”的颗粒数在内。所谓“符合尺寸要求”的颗粒直径范围在粒度分布的50%与90%之间。压碎强度指数(CSI)的计算公式如下:

式中,IOS为未压碎金刚石中的符合尺寸要求的颗粒数
ROS为压碎金刚石中的符合尺寸的颗粒数
未压碎与压碎后的金刚石粒度分布用贝克曼库尔特分析仪来测量。
用未侵蚀和侵蚀后的平均粒度为17微米、20微米和35微米的MB型金刚石进行压碎强度检测。……
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