钨钢(英文名:tungsten steel)是一种含有钨元素的合金钢[6],又被称为硬质合金[3],俗称钨金[2]。它主要是由作为粘结相的钢和作为硬质相的难熔金属碳化钨一起烧结而制成的[7]。其主要元素除了有金属钨和碳以外,还包含铬、钒、钼、钴等金属元素[8][4],可采用电感耦合等离子体法测量各元素的含量[9],然后可根据钨钢中成分的不同分为钨钴类硬质合金、钨钛钴类硬质合金、钨钛钽(铌)类硬质合金和钢结类硬质合金[3][10]。
钨钢具有高硬度、耐磨性好、高热硬性等优良性能,其在常温下的硬度可达86~93b HRA。[11]除此以外,钨钢还具有出色的抗压能力、高弹性模量和耐腐蚀性,并且具有良好的抗氧化性。[11]但同时钨钢具有抗弯强度低、脆性大、怕振以及导热性能差等不足。[11]
钨钢主要用于饰品以及各种工具和耐磨零件等的制作,在机械加工、建材工业等众多领域有着丰富的应用;[10][12]除此以外,所制作的钨钢制品还可通过粘接、钎焊以及机械装夹等加工方式固定在钢制刀体或模具体上使用。[2][5]
发展历史
19世纪50年代人们发现了钨有助于提升钢的性质。随后在1865年,俄国皮尔米的莫托维利赫工厂首次炼出钨钢,发现其制成的刀具质量远远好于其他刀具。在那之后不到五十年的时间里,冶金学家们创造出了更好的钨车刀,从而使金属的切削速度增加了200倍。但一直等到十九世纪末和二十世纪初钨钢才开始被广泛生产。[13]
主要性质
在普通碳钢中加入钨元素所获得的钨钢依然保持了钨的优良特性,既具有高硬度又耐高温(熔点可达3377℃)[14],而且其耐磨性好,不容易出现划伤、变形等现象。[2]除此以外钨钢的光亮度高,经抛光之后亮度高且有光泽,还具有良好耐腐蚀性能和抗氧化性[11],不容易发生褪色或变色等现象。[2]钨钢的抗压强度和弹性模量也很高,其抗压强度可达6000MPa,弹性模量甚至是高速钢的2~3倍。[11]
分类
钨钢可以根据成分的不同分为钨钴类硬质合金、钨钛钴类硬质合金、钨钛钽(铌)类硬质合金和钢结类硬质合金。[3][10]
钨钴类硬质合金
符号是WC-Co类合金。[10]钨钴合金主要由碳化钨和钴组成,常温时硬度有HRA89~92,红热硬度有800~900 ℃,国标牌号是YG,牌号中的字母代表合金类型,数字表示含钴量,数字越大表示含钴量越多。[3]钨钴合金具有良好的坚韧性,可以用来制造加工脆性材料或冲击力较大工件的刀具,也可用来加工某些有色金属。但同时该类合金存在热硬性较差以及高温下不耐磨的特性,因此不利于用来切削韧性较强的塑性材料。[3]
钨钛钴类硬质合金
符号是WC-TiC-Co类合金。[10]该合金主要由碳化钨、碳化钛和钴组成,其常温时硬度是HRA89.5~92.8,红热硬度是900~1000 ℃,牌号是YT,与钨钴类合金的命名方式类似,YT指代合金类型,字母后的就数字越大,合金内碳化钛含量越高,热硬性越好,则韧性越差。[3]综合考虑下,虽然钨钛钴合金的热硬性较好,但其性脆,不耐冲击,因此其常用于加工钢类和其他塑性材料,不利于加工脆性材料。[3]
钨钛钽(铌)类硬质合金
符号是WC-TiC-TaC(NbC)-Co类合金。该类合金主要由碳化钨、碳化钛、碳化钽(碳化铌)和钴组成,牌号是YW。该合金比碳化钴合金具有更高的抗弯强度和高热硬度以及更好地高温抗氧化性和抗热震性。因此它的通用性好,既可用于加工钢材,也可用于加工铸铁。[10]
钢结类硬质合金
钢结类硬质合金无符号说明。该类合金主要由碳化钨或碳化钛与碳素钢或合金钢组成,牌号是YE。该合金在退火状态下可以经受各种切削加工和无削加工以及焊接。在淬火后其硬度可与钨钴类硬质合金相媲美,但抗弯强度较低,目前主要用作模具和耐磨零件。[10]
饰品领域
钨钢可用来制作饰品,如戒指、手链、吊坠等。[2]用钨钢制作的饰品一般具有硬度高、耐磨,光亮度高,耐腐蚀性能好,钨钢比重大、质感强等优点,但同时具有脆性大、不耐冲击且硬度高,加工难度大的缺点,所以钨钢饰品一般没什么装饰,偶尔会在戒指上面镶以黄金、铂金等贵金属。[2]
工具领域
钨钢被用来制作刀具的用量最大[5],主要用于制造高速切削和加工高硬度材料的切削刀具,如车刀和铣刀等[15],而且元素含量不同的钨钢有不同加工方式来制作刀具。[16]钨钢还可用于制作模具,主要是冷作模如拉深模、冲模、冷挤模和冷镦模等;还会用来制作千分尺、量块、塞规等量具[5]。除此以外现代针灸所用的火针也大多用钨钢制成。[17]地质矿山工具同样是钨钢的一大用途,主要用于冲击凿岩用钎头、地质勘探用钻头、矿山油田用潜孔钻、牙轮钻以及截煤机截齿、建材工业冲击钻等。[10]钨钢还可用来制作耐高压高温用腔体,例如生产合成金刚石用的顶锤、压缸等制品。[10]

零件领域
钨钢可用于制作旋转密封环、压缩机活塞、车床顶头、磨床心轴、轴承轴颈等结构零件,也可用于制作精轧辊、精密轴承、导杆等耐磨零件,这些耐磨零件可应用于化工工业中的生产仪器。[5]
其他
钨钢可作为硬磁材料用作储藏和提供磁能的永久磁铁,也可用于制作磁电式仪表、测量仪表、微波器件和微电机的材料。[18]
液相烧结法

该方法是将碳化钨粉与钢基体形成粉末后进行混合、成形,然后在有液相存在的条件下、可在真空的环境或是氢气中进行烧结[7],烧结过后对产品进行检查退火即可获得钨钢。[19]其中成型方法可选择挤压成型或者注射成型。挤压成型是将混合好的原料粉末与一定量的挤压成型剂组成可塑性泥料后,经挤压成型机后可形成一定形状,再进行脱脂即除去黏结剂,然后烧结成型可获得钨钢。[10]而注射成型是将制作钨钢所需的原材料粉末与黏结剂加热均匀混合后制成注射料,然后经注射成型机形成坯料,用物理和化学的方法合理脱出黏结剂,再高温烧结成型获得产品钨钢。[10]
冷等静压
在传统液相烧结法的方法上,选择冷等静压的加固方法。将粉末冶金法过程中加压固结所形成的压坯放入密闭容器中,在压坯表面覆盖弹性模具,然后在室温条件下向容器中冲入高压液体,使压坯在各个方向上均匀受力,从而使压坯更加牢固后再进行烧结成型。[10]
其余方法
微波烧结法是直接将钨元素、碳元素和钴元素的混合粉末压坯成型后直接进行烧结成钨钢的制作工艺。[20]而电冶熔铸法是取适量配比的碳化钨粉末以及废弃的GCr15轴承钢粉,再加入微量元素钇,然后将原料放入中频感应电炉中制做成自耗电极,在之后将电极放入单臂梁立式电渣炉中制成所需钨钢。[21]机械合金法则可将制作钨钢所需的原料粉末即钢粉和钨粉加入球磨罐中,抽取球磨罐中的空气至真空后再充入氩气,然后球磨一段时间后取出即可获得钨钢。[22]还有自蔓延高温合成法(SHS)是直接将原料粉末混合,然后采用燃烧合成的方法来制备钨钢。[23]
微波加热具有加热速度快、整体加热、选择性加热以及非热效应等传统热传导加热方式所不具备的特点,但还未大规模工业化应用且微波加热大规模实施较困难。电冶熔铸法则具备工艺简单、生产成本低廉、材料组织致密、纯净且无明显碳化物偏聚等优点,但它是一种近年来才兴起的新的生产工艺,还未完全了解该生产工艺。机械合金法可以提高固态反应的速率,但生产工艺较为复杂。自蔓延高温合成法可以改善组织性能,所得产品密度较高且烧结性较好,但其所合成的产物空隙较大,且增强相的大小和形貌很难控制。[20][21][22][23]
钨钢的牌号及相关性能
| 类别 | 合金牌号[注1] | 化学成分 | 使用性能 | 用途举例 |
|---|---|---|---|---|
| 钨钴类 | YG3X | 96.5%的WC[注2]、<0.5%的TaC[注3]、3%Co[注4] | 钨钴合金中耐磨性最高的一种,但其承受冲击的能力差 | 用于铸铁,非铁金属及其合金的精镗、精车,亦用于浓火钢及钨钢材料的精加工,以及拉丝模 |
| YG3 | 97%的WC、3%Co | |||
| YG4C | 96%的WC、4%Co | 属于粗晶粒碳化钨合金,耐磨性可与YG3媲美,耐冲击能力可与YG8相当 | 主要用于煤炭挖掘工业中电钻以及风钻钻头 | |
| YG6 | 94%的WC、6%Co | 耐磨性相较YG3、YG3X而言较弱,但总体较强,韧度高于YG3、YG3X,而且其切削速度可快于YG8 | 用于铸铁、非铁金属及其合金与非金属材料连续切削时的粗车,间断切削的半精车与精车。还可用于线材的拉踩模,地质勘探、煤炭采掘所用的电钻以及风钻钻头 | |
| YG6X | 93.5%的WC、<0.5%的TaC、6%Co | 属于细颗粒碳化钨和金,耐磨性比YG6要好,使用强度与YG6相当 | 用于冷硬铸铁、合金铸铁、耐热钢以及合金钢的加工 | |
| YG6A | 92%的WC、2.0%的TaC、6%Co | 耐磨性与使用强度与YG6相近 | 用于冷硬铸铁、球墨铸铁、有色金属以及合金的半精加工,以及用于高锰钢、淬火钢和合金钢的半精加工与精加工 | |
| YG8 | 92%的WC、8%Co | 使用强度比较亮眼、其抗冲击以及抗振性也要好于YG6,但其耐磨性就弱一些 | 用于铸铁、有色金属以及合金间断切削的粗加工,棒材和管材的拉深模;以及电钻、油井和地质勘探的钻头、载煤机齿;还用于机器和工具的易磨损零件等 | |
| YG8C | 92%的WC、8%Co | 属于粗晶粒碳化钨合金,其性能中的使用性能和耐磨性能与YG11C类似 | 用于冲击回转凿岩机的钎头,也用于载煤机齿、油井钻头和坚硬石材加工工具,还有用于压缩率大的钢棒、钢管拉深模 | |
| YG10C | 90%的WC、10%Co | 属于粗晶粒碳化钨合金,使用强度较YG15要略好一点 | 用于冲击回转凿岩机的钻头、凿岩石车用钻头;也用于一般冲击载荷下的冲压模具 | |
| YG11C | 89%的WC、11%Co | |||
| YG10H | 90%的WC、10%Co | 细晶粒,有较高的冲击韧度 | 用于难加工的金属材料 | |
| YG15 | 85%的WC、15%Co | 耐磨性较上述合金来说较差,但使用强度和抗冲击韧度较好 | 用于冲击回转凿岩机的钻头;钢棒、钢管的拉深模和冲压模具 | |
| YG20C | 80%的WC、20%Co | 使用强度高以及冲韧强度好 | 用于冷镦模具和冲压模具 | |
| YG20 | 80%的WC、20%Co | 耐磨性好,抗弯强度很高 | 用于带刃的冲压模具 | |
| 钨钛钴类 | YT05 | 85%的WC、5%的TiC[注5]、10%Co | 在该类合金中,其强度、抗冲击和抗振性都较好,但耐磨性较差 | 用于碳钢和合金钢的铸锻件与冲压件的表层切削加工,不平整断面与间隔切削时的粗加工 |
| YT14 | 78%的WC、14%的TiC、8%Co | 耐磨性高于YT5,使用强度、抗冲击性和抗振性低于YT5 | 用于碳钢和合金钢连续面的粗加工,铸孔的扩钻与粗钻,间断切割时的精车与半精车 | |
| YT15 | 79%的WC、15%的TiC、6%Co | 耐磨性高于YT14,抗冲击性低于YT14 | 用于碳钢和合金钢连续切削时的精车与牛精车,连续面的精镜和精铣,孔的精扩与粗扩 | |
| YT30 | 66%的WC、30%的TiC、4%Co | 耐磨性更高、允许切削速度高,但使用强度、抗冲击以及抗振性差 | 用于碳钢、铸钢和合金钢的高速切削精加工,小断面的精镗、精车和精扩等 | |
| 钨钛钽(铌)类 | YW1 | 84%~85%的WC、6%的TiC、3%~4%的TaC、6%的Co | 通用性较好,能承受一定的冲击力度,而且抗氧化性能和抗热震性要好于YT类合金 | 用于钢、合金钢、铸铁的切削加工 |
| YW2 | 82%~83%的WC、6%的TiC、3%~4%的TaC、8%的Co | 耐磨性高于YG类合金,但冲击韧度低于YG类合金 | 用于难加工钢材如耐热钢、高锰钢、高合金钢的粗切削加工和半精加工 | |
| YW3 | 14%~16%的TiC和TaC、6%~8%的Co、余量是WC | 冲击强度高于YW2,耐磨性低于YW2 | 用于耐热钢、低合金钢和高强度钢的精加工和半精加工,也可用于冲击不大工件的粗加工 | |
| YW4 | 7.2%~8.4%的TiC、6.2%~7.2%的TaC、6%~7%的Co、余量是WC | 具有很好的耐高温性能和抗粘结能力、通用性好但耐磨性差 | 用于碳钢、合金钢和高合金钢的切削加工 | |
| 钢结类 | YE50 | 50%的WC为主、其余成分是Ni、Cr、Mo、C、Fe | 具有硬质合金的高强度、高耐磨性以及高耐腐蚀性,同时具有钢的加工型、锻压性、焊接性和热处理性 | 用于冷冲模、冷镦模、拉深模和耐磨零件 |
测量分析方法
采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测量钨钢中硅、锰、磷、铬、镍、铜、钼、钒和钨这9种元素的含量。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪中各元素的分析谱线数值不同,每种元素的质量分数在一定的范围内与其发射强度呈线性关系。先用仪器获取各个元素的质量分数与发射强度的线性回归方程,再将将样品完全溶解后置于容量瓶中,按仪器工作条件进行测定每个元素的发射强度,将所得数据进行分析可得每个元素的质量分数。[9]
存在问题和缺点
从钨钢本身来讲,钨钢的主要缺点是导热性和塑性很差以及其韧性差,[24]因此在加工和使用的过程中要避免冲击、以及避免温度发生剧烈变化。[11]其次是钨钢由于硬度高的原因不能用一般的方法进行加工,需要进行专门的方式和工具来进行,因此增加了加工的复杂性。[11]最后是钨钢制作对应的材料时存在组分配比不适量的问题,从而达不到相对应的效果。[2]由于这个原因,加工时不得不使用电火花或线切割来进行处理,并使用特殊的砂轮来进行磨削。
参考资料 24
- 参考 1
- 参考 2
- 参考 3
- 参考 4
- 参考 5
- 参考 6
- 参考 7
- 参考 8
- 参考 9
- 参考 10
- 参考 11
- 参考 12
- 参考 13
- 参考 14
- 参考 15
- 参考 16
- 参考 17
- 参考 18
- 参考 19
- 参考 20
- 参考 21
- 参考 22
- 参考 23
- 参考 24
注释
- 此处应用的合金牌号为中国牌号
- WC:碳化钨.。
- TaC:碳化钽
- Co:钴
- TiC:碳化钛