GBT 3488.3-2021 硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分:Ti(C,N)和WC立方碳化物基硬质合金显微组织的金相测定.pdf

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标准编号:GBT 3488.3-2021
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GBT 3488.3-2021 标准规范下载简介

GBT 3488.3-2021 硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分:Ti(C,N)和WC立方碳化物基硬质合金显微组织的金相测定.pdf

ICS 77.160 CCS H 16

硬质合金显微组织的金相测定

硬质合金显微组织的金相测定

/Co类硬质合金显微结构的金相测定方法, 本文件适用于烧结后的硬质合金(烧结碳化物硬质合金或金属陶瓷),此种合金的主要硬质相为 炭化物和氮化物。本文件也适用于使用截线法测定相尺寸和分布的测试。

下列术语和定义适用于本文件。 3.1 纳米晶粒 nano 单个碳氮化物或立方碳化物相尺寸小于0.2um。 注:采用GB/T3488.2一2018中所描述的平均截线法测量 3.2 超细晶粒 ultrafine 单个碳氮化物或立方碳化物相尺寸为0.2um~0.5um。 注:采用GB/T3488.2一2018中所描述的平均截线法测量, 3.3 亚细晶粒 submicron 单个碳氮化物或立方碳化物相尺寸为0.5um~0.8um。 注:采用GB/T3488.2一2018中所描述的平均截线法测量, 3.4 细晶粒 fine 单个碳氮化物或立方碳化物相尺寸为0.8um~1.3um。 注:采用GB/T3488.2—2018中所描述的平均截线法测量。

3.5 中晶粒 medium 单个碳氮化物或立方碳化物相尺寸为1.3um~2.5um。 注:采用GB/T3488.2一2018中所描述的平均截线法测量。 3.6 粗晶粒 coarse 单个碳氮化物或立方碳化物相尺寸为2.5um6.0um。 注:采用GB/T3488.2一2018中所描述的平均截线法测量。 3.7 超粗晶粒 extra coarse 单个碳氮化物或立方碳化物相尺寸大于6.0um。 注:采用GB/T3488.2一2018中所描述的平均截线法测量, 3.8 Ti(C,N)类金属陶瓷 Ti(C,N)cermets Ti(C,N)类金属陶瓷含有3%~30%质量分数的粘结相金属,主要为Co和/或Ni,有时会含 有Mo。 注1:其余的是大量硬质相和少部分杂质。 注2:硬质相主要为碳化钛、氮化钛和/或碳氮化钛,也有可能包含(Ti,Ta)、(Ti,W)或(Ti,Ta,W)的碳氮化物。 注3:这类材质中通常含有芯/环结构晶粒的硬质相。 3.9 WC立方碳化物硬质合金 WC/cubiccarbidehardmetals 含有一定数量立方相碳化物的六方WC基硬质合金,如TiC或TaC,这类立方相碳化物可以和W 形成固溶体, 注1:这些材料通常含有芯/环结构晶粒的硬质相。 注2:见表1。 3.10 相域 phaseregion 硬质合金中的各组成成分,如WC、立方碳化物、粘结金属

下列符号适用于本文件。 A 面积,平方毫米(mm) ECD 被测相的圆当量直径DB37/T 3427-2018标准下载,微米(um) L 被测相的截线总长,毫米(mm) 1; 被测相中单个截线段的测量长度,微米(um) Z1 单个截线段测量长度的总和 1 x相中截线法测量的长度的算术平均值,微米(um) N 直线横穿待测相晶界的数量 n 被截取的WC、碳氮化物或立方碳化物晶粒的数量 m 放大倍率 m mnx 最大放大倍率 最小放大倍率

本文件给出了测量非WC/Co类硬质合金中硬质相和粘结相尺寸平均值的最佳方法。本文件推荐 用截线法获得晶粒尺寸的数据。应采用GB/T3488.1一2014中所述的方法处理金相样品。 金相制样和腐蚀方法与相尺寸测量方法一样重要(详见ASTMB657、ASTMB665、参考文献L1 I[2])。基本方法见GB/T3488.1一2014。更进一步的信息见第8章。通常考虑的主要硬质合金的类 有两类:含有立方碳化物和WC的硬质合金、TiC或Ti(C,N)类金属陶瓷(参考文献[3]、[4]、[5])。 方碳化物相是指有立方晶格的碳化物,如TiC、TaC,此类相在烧结后会以固溶体的形式包含W。这 材质通常含有芯/环结构晶粒的硬质相。测定内部结构信息的指导方法参照GB/T3488.2一2018的 寸录A。 最直接测量相尺寸的方法是将待测显微结构截面抛光,并用腐蚀液腐蚀,然后用面积计算法或截线 等定量金相检测方法来测量相尺寸的平均值 有以下3种通过不同相的数量定义平均尺寸的方法: 长度(穿过相的二维截面的截线长度); 面积(相区域的二维截面的面积); 体积(单个相区域)。 测量参数(长度、面积、体积)的总和除以参数个数得到对应参数的平均值。 相尺寸通常用长度来计算。可以通过以下几种途径来计算得出: 通过平行线或圆来测量,详细方法参照ASTME112; 通过测量横穿待测结构的截线段长度来计算,此法为截线法,也叫Heyn法; 通过圆当量直径计算,先测量硬质相晶粒的面积,然后计算与其具有相等面积圆的直径,详细 方法见GB/T3488.2—2018

6.1光学金相显微镜,或者其他有足够放大倍率能够观察和测量的光学仪器。 6.2扫描电子显微镜(SEM),能够观察和测量因尺寸太小而光学显微镜不能测量的特征相 6.3制样设备

6.1光学金相显微镜,或者其他有足够放大倍率能够观察和测量的光学仪器。

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