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2024新版《立方氮化硼砂轮磨具制造工艺配方精选汇编》2020.3-2023.3

2024新版《立方氮化硼砂轮磨具制造工艺配方精选汇编》2020.3-2023.3

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【资料页数】639页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】77项
【出版时间】2024.07
【交付方式】中通特快专递
【电 子 版】 1460元 (PDF文档,可邮件传送)
【资料价格】书籍资料:1580元(上、下册)
【订购电话】13141225688   13641360810
【联  系  人】 梅 兰 (女士)   


       《立方氮化硼CBN砂轮制造技术工艺配方大全》涉及国内外著名公司、科研单位、知名企业的最新专利技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。    

        近年来我国立方氮化硼CBN超硬材料、CBN砂轮磨具新技术发展迅猛,涌现出许多优秀的新技术、新成果、优秀专利技术,特别专门从事CBN砂轮的主要研究机构和磨具磨料生产企业在科技创新方面取得了巨大的进步。为了让广大生产企业、科技人员及时了解和掌握CBN砂轮磨具的最新技术发展我们特收集整理了本期技术资料。资料中包括制造CBN磨料原料配方、CBN树脂结合剂配方、CBN陶瓷结合剂、CBN金属结合剂配方、生产工艺、烧结工艺、成型工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题、产品制作实施例等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。


资料目录

1    陶瓷结合剂CBN超精油石制备技术,气孔率可调的陶瓷结合剂CBN超精油石。气孔率可调的陶瓷结合剂CBN超精油石,在烧制陶瓷结合剂CBN超精油石的过程中,可以对陶瓷结合剂CBN超精油石气孔率进行调节,进而提高产品质量,同时减少原材料的浪费,进而节约生产成本。

2    CBN超精油石用陶瓷结合剂的制备。包括有三氧化二铝、氧化硼、氧化硅、二氧化钛、六氟铝酸钠、碱金属和造孔剂;所述造孔剂为活性炭;将三氧化二铝、氧化硼、氧化硅、二氧化钛、六氟铝酸钠以及碱金属混合均匀后再球磨研磨均匀。与现有技术相比,制备方法所制备的陶瓷结合剂抗弯折能力更强。

3    纳米陶瓷结合剂cBN气孔砂轮及其制备方法,将cBN磨料、填料、无机组合物及亚克力微球加入丙酮或者酒精等溶液中,混合、干燥后得到陶瓷粉料;然后将陶瓷粉料填充至金属模具后冷压压平,最后将 金属模具置于热压机腔内保压后得到陶瓷素坯;然后将砂轮素坯烧结,得到纳米陶瓷结合剂cBN气孔砂轮。在砂轮制备中使用亚克力微球进行造孔并通过热压固化工艺解决砂轮变形、开裂等问题,烧结后制得的砂轮锥度小、气孔孔径尺寸一致、分布均匀。

4    PVA/CBN复合纤维磨料及用其制备的树脂砂轮。砂轮主要是由PVA/CBN复合纤维磨料构成,结构比较疏松,砂轮具有弹性特点,磨削时不会出现堵塞和烧伤工件现象,不会产生太多的磨削热,不易产生刮痕,应用在不同硬度工件磨削上,表面效果优良。

5    内嵌式过渡层陶瓷CBN圆弧砂轮及其制备方法。可以有效地提高砂轮CBN层的使用量,减少砂轮脱圈概率,而且其热传导系数与钢基体更加接近,故可以避免磨削时磨削界面的热量直接传导给砂轮基体导致的砂轮胀裂问题。解决了现有技术中CBN磨料浪费、砂轮脱圈问题及砂轮磨料层胀裂问题,具有极大经济价值和社会价值。

6    超硬CBN陶瓷砂轮及其制备方法。其制备方法为:S1、将CBN磨料、低温玻璃粉、乳化烷烃、复合润湿分散剂混合均匀制得坯料;S2、将坯料放入砂轮模具中压制成型,经烧结制得超硬CBN陶瓷砂轮。超硬CBN陶瓷砂轮具有较高的成品率。

7    超细磨粒簇有序排布的电镀砂轮及其制备方法;有利于增加容屑空间,有效减轻磨削过程中的震动,确保砂轮磨粒分布密度,提高砂轮磨削质量。

8    陶瓷结合剂及其制备方法和应用,涉及陶瓷结合剂的技术领域。主要由特定比例的SiO2、Al2O3、H3BO3、Na2CO3、Li2CO3、ZrO2和氮化物组成具有良好的机械强度、磨削性能和结合力,用于砂轮的制备,能够缓解陶瓷结合剂因脆性较高而导致其制备得到的砂轮强度低、韧性差和使用寿命短的技术问题。制备方法简单,成本低。本发明提供的CBN砂轮,该砂轮强度高,韧性好,使用寿命长,结合剂用量少。

9    复合镀层超硬砂轮的制备方法,该方法能够制备出镀层结合紧密且CBN磨料利用率高的砂轮。利用镀层与镀层之间、镀层与CBN磨粒之间均能形成冶金化学结合的特性,而且镀层硬度呈梯度分布,解决了镀层与镀层之间结合不牢的问题,并且使得结合剂对CBN磨粒的把持方式由单一的机械包埋转变为机械包埋和化学冶金结合的复合作用,有效减少磨粒的脱落,显著增大磨粒的出刃高度,同时结合剂耐磨性能好,提高了CBN砂轮的磨削效率、磨削质量和使用寿命。

10 超薄陶瓷结合剂磨转子槽CBN砂轮增加粘接强度的制作方法,采用基体的凹槽和CBN磨块插入式粘接,既增强了粘接强度也增加了CBN砂轮的整体刚性,CBN砂轮的整体结构更加合理,大大提高了磨转子槽CBN砂轮整体的抗冲击性能和负载性能,能够从根本上解决超薄陶瓷结合剂磨转子槽CBN砂轮在实际生产中裂纹、松动、掉块问题,确保磨转子槽CBN砂轮的磨削精度和一致性,有很大的实用价值。

11 陶瓷结合剂,高抗弯强度CBN砂轮及其制备工艺,陶瓷结合剂的抗弯强度大幅度提高,能达到300MPa以上,用该结合剂制备的陶瓷结合剂CBN砂轮体积气孔率为30%‑35%时,砂轮的抗弯强度依然能达到150MPa以上。

12 韧性金属材料加工用树脂超硬砂轮及其制备方法,制备的用于难加工材料加工的树脂超硬砂轮,气孔率高,使用过程中自锐性好,不会有粘屑、堵塞现象;磨料表面具有疏松的泡沫结构,增加了磨料的切削刃数,并且增大磨料与结合剂的把持力,能显著提升加工效率;加工工件表面纹路均匀,没有划伤、烧伤,具有广阔的应用市场和高的应用价值。

13 电化学辅助加工用树脂无心磨CBN砂轮及其制备方法,相比普通白刚玉砂轮,提高了生产效率,提升了砂轮修整间隔,降低工人更换砂轮的频次,减轻由于普通砂轮的浪费造成的企业环保不达标现象。相比于普通树脂CBN砂轮,此种砂轮的锋利性好,效率高,修整间隔长,加工出的工件表面质量好,没有烧伤工件现象。

14 陶瓷结合剂,含该陶瓷结合剂的CVT变速器球道成型磨削用CBN砂轮,其由外而内依次由工作层、隔热层和砂轮基体组成,所述工作层各原料的重量百分比组成为:陶瓷结合剂20‑30%、CBN粗粉磨料40‑50%、CBN微粉磨料10‑25%和耐火砖粉10‑15%,CBN砂轮寿命较现有传统砂轮能提升20%以上,且无工件烧伤、振纹和砂轮开裂现象出现,砂轮性能稳定,加工产品一致性好。

15 磨削航天航空钛合金用热压高强度陶瓷CBN砂轮及制备方法,由钢基体和CBN磨料层构成。其中,CBN磨料层粘接剂为高强度陶瓷结合剂,相比现有陶瓷结合剂,用量可降低20‑25%,有效提高砂轮的磨料出刃率,增加砂轮锋利性;同时,砂轮采用热压工艺,弥补了高强度结合剂流动性差的缺点,使CBN和结合剂接触力更大,以保证烧结时候结合剂对CBN磨料的把持力。相比通用陶瓷CBN砂轮在航天航空用钛合金工件磨削时效率更高,寿命更长。

16 珩轮基体镀膜CBN磨粒和固定钎料的粘结剂及其制备方法,解决了背景技术中的技术问题,降低了粘结剂中的含氧量,从而避免了液态钎料生成过多碳化物,降低了镀膜CBN表面金属钛在高温下与多种单质和化合物尤其是与氧族元素发生反应的几率,减少了离子化合物或金属间化物的生成,从而降低了对钎料润湿性的影响;激光钎焊制备得到的CBN珩轮对CBN磨粒的把持力度大大提升,进一步使CBN珩轮精度保持性好,CBN珩轮使用寿命增长。

17 活塞环加工用环保型双端面磨盘的制备方法,树脂双端面磨盘是专门替代普通刚玉磨盘加工活塞环所设计。磨盘在使用中更环保,不会像普通刚玉磨盘那样产生大量的粉尘和粉末废弃物,从而减少对环境的污染;损耗低,不需要像普通刚玉磨盘那样频繁的更换磨盘,从而提高了生产效率,降低人工成本;使用寿命长,性价比远远高于普通刚玉磨盘。

18 加工止推面用金属结合剂CBN砂轮及其制备方法,属于CBN砂轮的制备技术领域,解决了陶瓷CBN砂轮在磨削止推面时,型面保持性不好,修整周期短,寿命短,生产成本高的问题,使用金属结合剂CBN砂轮来加工止推面,目前行业内普遍采用的砂轮为陶瓷结合剂CBN砂轮,而本申请采用金属结合剂CBN砂轮来加工。首先,砂轮型面保持性好、修整周期长、耐磨性好、寿命高,提高了客户的生产效率,降低了客户的生产成本。

19 多孔钢轨打磨CBN砂轮及其制备方法,与现有技术相比,本发明的积极效果是:(1)CBN磨料的利用更加充分,具有使用寿命长的特点。(2)打磨距离更长,能够提高钢轨打磨的效率。(3)具有极好的热导率,可以快速地降低砂轮表面的温度,避免了打磨过程中烧伤铁轨的情况。(4)烧结时间短,磨料的特性没有受到损害。(5)不会出现摩擦体与基体出现脱落的情况。

20 金属陶瓷结合剂CBN砂轮的3D打印制作工艺。采用3D打印与粉末冶金相结合的工艺,能满足金属陶瓷结合剂CBN砂轮复杂性、高精度性等的需要,适合极小、极精、极复杂结构等产品的个性化生产、批量化生产的需求,有利于降低产品的生产成本,改善质量。

21 不锈钢平磨专用CBN砂轮及其制备方法,CBN砂轮是专门针对不锈钢平面磨削所设计,用于替代现用普通刚玉砂轮。该砂轮具有均匀分布的气孔,所设计的结合剂具有微弱的弹性,在磨削加工不锈钢工件的平面时可持续保持锋利性,连续加工不需修整,提高磨削加工的生产效率,延长磨削液的使用时间,降低生产成本。磨削后的不锈钢工件表面纹路均匀,尺寸稳定,减少工人使用普通刚玉砂轮时多次修整砂轮及多次测量工件尺寸的时间。

22 大气孔率陶瓷cBN砂轮及其制备方法与应用,将cBN磨料及无机组合物加入胺化合物水溶液中,搅拌脱泡得到浆料;然后将浆料注入模具,静置后得到砂轮素坯;然后将砂轮素坯干燥后烧结,得到大气孔率陶瓷cBN砂轮。创造性地将无机组分以及cBN磨料均匀的分散于有机单体水系溶液中,通过有机单体形成的网状结构固定cBN磨料及结合剂形成素坯,烧结后制得的砂轮锥度小、密度均匀性程度高、且组织结构均匀;制备大气孔率陶瓷cBN砂轮的方法未见近似报道。

23 氧化石墨烯强韧化陶瓷结合剂CBN砂轮及其制备方法。以溶胶凝胶法为陶瓷砂轮结合剂的制备方法,方法简单,使结合剂粒径更加细小,易于磨粒结合减少了纳米结合剂的团聚,烧结温度低,降低能耗,同时加入了氧化石墨烯提高了砂轮的寿命和韧性。具有广泛的市场前景,可以应用于航空航天、精密机械和仪器、电子信息、尖端武器等高科技领域。

24 碳材料结合剂复合磨具及其制备方法,以碳化硅、碳化硼、金刚石、立方氮化硼和氧化铝中的一种或几种作为磨料,配以玻璃碳作为磨料结合剂,得到的磨具具有优异的耐热性、耐高温性,较高的抗折强度、硬度以及良好的耐腐蚀性,综合性能优异,且成分配比简单。提供了所述碳材料结合剂复合磨具的制备方法,原料易得,设备简单、操作简便,便于加工成型。

25 一种多晶磨粒包含多个cBN颗粒以及能够使多个cBN颗粒彼此结合的结合剂,其中结合剂包含选自由元素周期表中的第4a族金属、第5a族金属和第6a族金属组成的组中的至少一者的氮化物、碳化物和碳氮化物中的至少一者,并且多晶磨粒中结合剂的含量为5体积%至50体积%,包括端值。

26 高气孔率CBN陶瓷磨石,其以适量填充适当粒径的中空填料,不改变无机粘结剂的含量而使磨石高强度化,能够确保磨石寿命。抑制CBN磨粒(20)的局部脱落和被磨削件的烧伤。

27 基于树脂结合剂CBN砂轮的使用要求和制造方法,设计一种可导电的树脂结合剂砂轮,相对于电铸CBN砂轮,其在加工成本和尺寸稳定性等方面具有大幅改善提升的优势,相对于普通树脂结合剂CBN砂轮,其在异型工作面加工方面具有高效、高精度加工的优势,以满足轴承套圈沟道槽、精密液压夹具沟道以及淬火后齿轮等材料的高效、高精密加工要求。

28 提取陶瓷结合剂CBN砂轮中磨料的方法,将砂轮高温灼烧,再迅速降温,然后将砂轮放入球磨机中带水进行球磨,将粉末放入装有自制溶液的塑料瓶中,密封。用恒温振荡器进行震荡,再放入超声波清洗机中。纯水过滤成中性,然后,将粉末放入氢氧化钾溶液中,放入恒温振荡器中震荡。再放入超声波清洗机中清洗。纯水过滤呈中性。烘干。用分样筛分样。不同粒度分类收集。本发明提取周期短,提取效率高。不影响磨料的二次使用。

29 万向节球道磨用纳米陶瓷结合剂cBN砂轮的制备方法。提供的纳米陶瓷结合剂砂轮,所用结合剂与一般陶瓷结合剂的差别在于,用稀有金属氧化物V2O5替代常用的B2O3,同时添加纳米ZrO2,利用稀有金属氧化物能提高结合剂润湿能力的作用,提高砂轮的强度和硬度,使砂轮在保证较高的锋利性同时,具有更好的形状保持性,从而提升磨削速度和修整间隔,大大提升磨削效率和砂轮使用寿命。

30 微米多晶立方氮化硼磨料的制备方法,要解决的是现有合成多晶cBN方法中存在的问题。可以在较温和的条件下获得微米多晶cBN磨料,降低合成条件,又能降低cBN微粉成产中产生的大量库存,使原料得到充分利用,降低生产成本,使用前景广阔。

31 陶瓷结合剂CBN砂轮的循环在线磨削与修整方法,能够很好地实现陶瓷结合剂CBN砂轮的在线修整,具有修整效率高、消耗小,修整后出刃高度一致性好,修整均匀,是一种能够循环在线磨削与修整的方法。

32 快速回收陶瓷结合剂CBN砂轮中高纯磨料的方法:工艺简便快捷,回收砂轮中昂贵的磨料成本低;2.在回收的磨料粒度允许的范围内,本发明不影响磨料的多次使用;3.本发明不影响磨料性质的情况下,磨料回收率可达85%。

33 用于骨科克氏针磨削的砂轮,制备方法是:将陶瓷结合剂粉体与金属钴粉按质量比例配比制备复合陶瓷金属结合剂;将立方氮化硼磨粒与复合陶瓷金属结合剂粉放入三维混料机内,制作预混料;制作好的预混料在液压机上进行成型处理;坯料干燥处理;烧结得到复合陶瓷金属结合剂砂轮块;与钢机体进行粘胶处理;砂轮稳定性好、硬度高、磨削能力强。

34 磨削弧齿的磨具的制备方法,制备方法简单可行,制备出磨具能大幅提高磨削弧齿的加工效率,批量磨削齿形的稳定性高,减少磨削过程中金刚石滚轮的损伤。

35 陶瓷结合剂CBN磨具及其制备方法和应用,采用CBN磨粒和玻璃结合剂为原料,与PVB水溶液混料、造粒后,加入一定量的造孔剂,在高温模具中高温高压下烧结30min,有效抑制了晶粒异常长大,烧结后去除压力,降温至550℃保温2h,可以有效防止烧结收缩;CBN磨粒和玻璃结合剂与5%浓度的PVB水溶液混料、造粒后,再向造粒得到的颗粒表面喷洒质量浓度为5%的PVB水溶液后干燥,进一步提高了包覆颗粒的强度。制备周期短,可以大幅度降低产品成本,具有较高经济效益。

36 压缩机叶片侧面精磨用树脂立方氮化硼磨盘及其制作方法,提供的压缩机叶片精磨用树脂立方氮化硼磨盘及相关工艺下制造出的磨盘具有良好的打磨锋利性,能够满足压缩机叶片侧面打磨对高效、高精密磨削的要求,且制作工艺生产方便,稳定性好,能够满足侧面精磨加工的要求。

37 加工平面多键拉刀的陶瓷CBN砂轮及其应用,砂轮包括钢基体以及粘接在钢基体上的陶瓷CBN砂轮层,陶瓷CBN砂轮层由CBN磨料、陶瓷结合剂、白刚玉、玻璃粉、酚醛树脂粉制备。其可以代替现有的对环境污染较大的电镀CBN砂轮,保证在拉刀加工过程中,拉刀的刀齿和容屑槽形状保持好,刀齿刃口质量高,同时陶瓷CBN砂轮本身具有可修整的特性,可以获得更高的使用寿命,且环保无污染。

38 粗磨用超硬磨具及其制备方法。提供的粗磨用超硬磨具,使用超硬磨料CBN作为磨料,相对于传统的棕刚玉磨料产品,磨削效率和寿命大幅提升,磨具中采用橡胶作为结合剂,多层玻璃纤维网盖作为基体,在磨削过程中提供了一定的缓冲,保持磨削的过程为弹性磨削,避免了对工件的损伤,与树脂磨片/弹性磨盘/钢丝刷等传统产品比较,同规格本发明的产品质量最小,降低了工人的劳动强度。

39 钢轨打磨用树脂结合剂CBN砂轮,提供的钢轨打磨用树脂结合剂立方氮化硼砂轮及相关工艺下制造出的超硬砂轮具有良好的打磨锋利型,能够满足铁路轨道维护打磨时对砂轮安全性能好、打磨质量高、打磨里程长的要求;并且相对于普通磨料砂轮,大大减少了打磨工作带来的环境污染。

40 铝硅合金结合剂立方氮化硼磨轮及其制造方法,使用的铝硅结合剂可实现低温烧结,减少立方氮化硼热损伤,同时活性Ti元素的引入可显著增加立方氮化硼磨粒的把持能力,两者共同提高磨轮的耐磨性能,增加立方氮化硼磨轮的使用寿命。

41 铝硅合金结合剂立方氮化硼砂轮及其制造方法,使用的铝硅结合剂可实现低温烧结,减少立方氮化硼热损伤,同时活性Ti元素的引入可显著增加立方氮化硼磨粒的把持能力,两者共同提高砂轮的耐磨性能,增加立方氮化硼砂轮的使用寿命。

42 高强度高韧性砂轮陶瓷结合剂及其应用,以微晶增韧以及Al2O3作为网络中间体增强玻璃网络结构作为理论依据改善陶瓷结合剂制备方法,所获得的陶瓷结合剂具有强度高、韧性好的特点,满足CBN砂轮的制备使用。

43 金属基CBN砂轮及其制造方法,制法为:按配比,将磨料圈各原料混匀后,与辅助粘结剂混匀烘干至烘干后的混合料:烘干前的混合料=90~95%,过筛,压制成型后,在相应温度时间下烧结,冷却出炉,与钢芯粘合,制得金属基CBN砂轮。该砂轮具有极好的热导率,容纳脱落的磨粒的空间有效增大,砂轮磨削效率高、磨削温度低、功率损耗低、加工精度好、使用寿命长,方法烧结时间短,制得砂轮磨削锋利,磨削精度高,且具有自锐性。

44 医疗器械不锈钢髓腔铰刀用复合结合剂CBN砂轮及其应用,制备的CBN砂轮在五轴数控机床上加工不锈钢髓腔铰刀时,既具有树脂结合剂锋利性好,自锐性优的特点,又具有金属结合剂强度高,耐磨性好,型面保持性佳的特点。加工不锈钢髓腔铰刀时,综合加工效率提升200~300%。

45 水基磨削液气门加工用电镀CBN砂轮,通过磨料表面处理与砂轮结构设计,能够减少电镀CBN砂轮在使用过程中,产生的工件烧伤、振纹、砂轮寿命短、磨料水解、脱落、堵塞等问题。

46 CBN超硬磨具用微晶玻璃陶瓷结合剂,用微晶玻璃陶瓷结合剂具有低熔点、低膨胀系数、高抗折强度,其烧结析晶温度为550~880℃,热膨胀系数为2.4~4.0×10‑6/℃,抗折强度为70~100MPa,适用于CBN超硬磨具的制备。

47 金属‑陶瓷基立方氮化硼烧结节块的制备方法,首先将单质金属粉Co、Cr、Fe、Ni、Ti按比例进行球磨混合,形成高熵合金粉末;接着将高熵合金粉末、立方氮化硼磨料、陶瓷空心球、湿润剂进行二次混合,然后预压制成砂轮胚体,最后在氩气气氛烧结炉内进行加压烧结,冷却后制成节块。由于高熵合金中含有的活性元素Ti与立方氮化硼、陶瓷空心球可以形成冶金结合,从而提高对立方氮化硼的把持力度。节块中含有的陶瓷空心球有利于增加所制造砂轮的容屑空间,提高砂轮的磨削效率。

48 超硬磨粒制备方法该超硬磨粒包括:由立方氮化硼或金刚石制成的磨粒本体部;以及由陶瓷制成的覆膜,该覆膜被覆磨粒本体部的表面的至少一部分。

49 高耐磨陶瓷CBN砂轮结合剂,该高耐磨陶瓷CBN砂轮结合剂是由如下方法制备的:提供SiO2、Al2O3、硼酸、碳酸钠以及碳酸锂;将SiO2、Al2O3、硼酸、碳酸钠以及碳酸锂混合并进行第一次球磨,得到混合粉A,将混合粉A过400‑500目筛,得到细混合粉A;对细混合粉A进行熔炼,得到混合料A;提供二氧化锆、氟铝酸钠以及碳酸钙;将混合料A、二氧化锆、氟铝酸钠以及碳酸钙混合并进行第二次球磨,得到混合粉B,将混合粉B过400‑500目筛,得到细混合粉B等步骤完成。

50 用于磨削钛合金的陶瓷结合剂CBN复合砂轮及制备方法。通过陶瓷微晶磨料与CBN磨料配合制备形成的复合砂轮,能够不断产生锋利的切削刃,提供较多容屑空间,改善散热效果,并保持稳定的磨削效果,减少修整量,提高生产效率;采用特定配比的低温陶瓷结合剂增强磨料的粘结和把持作用,自锐性更好,容屑空间更大,磨削工件表面光洁度进一步得到提高。基于全新的原料配方,制备方法通过低温陶瓷结合剂与CBN磨料、陶瓷微晶磨料形成更稳定的网格结构,增强复合砂轮的机械强度。

51 CBN树脂结合剂磨具及其制备方法,利用热固性树脂在固化阶段的高流动性对金属粉、碳化硅和硫酸钙等材料均匀良好的浸润,提高结合强度;并通过添加硫酸钙、金属粉、碳化硅和固体润滑剂
的复配大大增强了CBN树脂结合剂磨具强度、散热性好、磨削效率、自锐性,并提高了磨具组织均匀性。

52 活塞环加工用环保型双端面磨盘及其制备方法与应用,是专门替代普通刚玉磨盘加工活塞环所设计。磨盘在使用中更环保,不会像普通刚玉磨盘那样产生大量的粉尘和粉末废弃物,从而减少对环境的污染;损耗低,不需要像普通刚玉磨盘那样频繁的更换磨盘,从而提高了生产效率,降低人工成本;使用寿命长,性价比远远高于普通刚玉磨盘。

53立方氮化硼防爆砂轮制备方法包括立方氮化硼磨料、石英粉、刚玉砂、松香、酚醛树脂、硅铝酸盐、玻璃纤维、环氧硅烷改性聚苯并咪唑预聚物、蛇纹石石棉、聚乙烯醇、呋喃树脂,氢氧化镁。本发明制成的砂轮,质量可靠,防爆性能好,使用寿命长。

54 微晶玻璃陶瓷结合剂配方及其制备方法,具有烧成温度低,晶体颗粒细小(2‑6μm)的特点;利用该结合剂制备所得的CBN砂轮强度高,抗折强度为100‑160MPa,抗冲击强度为10‑20KJ/m2;性能稳定,能满足200m/s以上超高速磨削使用。

55 用于带沉割槽的曲轴成形磨削的电镀CBN砂轮及其制造方法。优化了砂轮的质量分布,使得磨料层在磨削工件过程中负载减轻,有助于提高砂轮的极限转速。磨料层的截面形状一方面可保证砂轮型面加工,同时避免了点接触,减缓了砂轮进给时工件对其磨料的冲击使用线速度最大可以达到200m/s,磨削进给量达到4‑10m/min,粗糙度Rz值可达10μm以下,磨削单根带沉割槽曲轴所需时间将至60秒以下,仅是现有工艺时长的1/5,可以实现了带沉割槽曲轴的高效精密成形磨削。

56 一种凸轮轴磨削用组合电镀CBN砂轮及其制造方法,应用领域为凸轮轴多个外圆轴颈单次磨削,可一次加工凸轮轴多个轴颈以及大头端,提升加工效率,并保证加工的工件表面粗糙度小于Rz 10。

57 陶瓷结合剂及其制备方法与在CBN砂轮中的应用,陶瓷结合剂的制备方法包括如下步骤:备料的步骤、混合的步骤、熔制的步骤、水淬的步骤、球磨的步骤、粒度检测的步骤、烘干的步骤。本陶瓷结合剂对CBN磨粒进行很好的润湿包覆,增加结合剂对磨粒的把持力、提高结合剂的强度。

58 磨粒预沉积TiN的电镀CBN砂轮及其制备方法,砂轮有利于解决电镀CBN砂轮磨粒与镀层金属结合强度低、磨粒易脱落且利用率低的问题,显著提高了砂轮的磨削效率和使用寿命,保证了磨削质量。

59 表面包覆CrN膜的电镀CBN砂轮及其制备方法,使得电镀砂轮对磨粒的把持由单独的机械锚固转变成锚固力、化学冶金结合力复合作用,有效减少了磨粒脱落,也显著增加了CBN磨粒的裸露高度和容屑空间,提高了砂轮寿命和磨削质量。

60 树脂cBN钹型砂轮的制备工艺。包括钹型砂轮基体和工作层的设计(附图1),结构尺寸的设计。制备工艺流程分两部分:第一部分为磨料造粒工艺,第二部分为砂轮的制备工艺。此工艺适用于工业化生产,所制备的砂轮锋利耐用,环保安全,高效经济。解决了普通刚玉钹型砂轮现有的耐磨性差、锋利度不够、粉尘严重脱落、不环保经济等技术问题。

61 复合cBN的制备工艺,此工艺适用于工业化生产,该复合磨料所制备的砂轮锋利耐用,环保安全,高效经济。解决了普通磨料砂轮打磨出现的耐磨性差、锋利度不够、粉尘严重脱落、不环保经济等技术问题。

62 超硬CBN砂轮及其制备方法,所属超硬磨料领域,砂轮包括钢芯、磨料圈,钢芯和磨料圈通过树脂结合剂树脂胶粘结剂结合;磨料圈由CBN磨料、金属结合剂和辅助粘结剂制备而成。

63 青铜基CBN砂轮及其制备方法,砂轮包括钢芯、磨料圈,钢芯和磨料圈通过树脂胶粘结剂结合,磨料圈由CBN磨料、金属结合剂和辅助粘结剂制备而成。

64CBN砂轮及其制备方法,属于超硬磨料领域;砂轮包括钢芯、磨料圈,钢芯和磨料圈通过树脂胶粘结剂结合;磨料圈由CBN磨料、金属结合剂和辅助粘结剂制备而成。

65 磨削用CBN砂轮及其制备方法,砂轮包括钢芯、磨料圈,钢芯和磨料圈通过树脂结合剂树脂胶粘结剂结合;烧结前磨料圈按质量百分比由CBN磨料、金属结合剂和辅助粘结剂制备而成;金属结合剂由Cu粉和TiH2粉组成。

66 高熵合金钎焊立方氮化硼砂轮的制作方法,采用机加工制作砂轮基体,将Co、NiP、Cr、TiH2、Cu合金化后气体雾化制作钎料,在保护气氛中感应加热的条件下对立方氮化硼磨粒实现高温钎焊,由于钎料中含有一定TiH2有利于避免Ti的氧化,能够实现大直径砂轮的制造。钎料由五种元素组成,能够形成高熵合金,有利于提高立方氮化硼砂轮的高温性能。

67 加工未淬火合金钢工件的高线速自锐性CBN砂轮及其制备方法,包括钢基体以及粘接在钢基体上的磨料块和辅助磨削自锐块,其中磨料块和辅助磨削自锐块呈间隔分布。本发明创造性的添加了辅助磨削自锐块,使超硬CBN砂轮可以代替普通磨料砂轮加工未淬火钢件,砂轮使用线速度可达120m/s,不易粘屑烧伤未淬火工件,且具有修整间隔长,寿命长,效率高,稳定性好的优点,适合自动化生产线。

68 开槽陶瓷结合剂CBN砂轮的制备方法,所述开槽方式用金属结合剂锯片,所述开槽缝隙宽度为0.3mm的一条切缝,所述成品缝隙可以控制在0.3mm以内。释放了陶瓷结合剂CBN砂轮的自身应力,减弱了基体热胀冷缩对砂轮的影响。在不影响砂轮的性能的情况下,使砂轮适用于不同的加工和使用环境,从而避免砂轮出现裂纹。作简单,便于推广。

69 提取陶瓷结合剂CBN砂轮中磨料的方法,将砂轮高温灼烧,再迅速降温,然后将砂轮放入球磨机中带水进行球磨,将粉末放入装有自制溶液的塑料瓶中,密封。用恒温振荡器进行震荡,再放入超声波清洗机中。纯水过滤成中性,然后,将粉末放入氢氧化钾溶液中,放入恒温振荡器中震荡。再放入超声波清洗机中清洗。纯水过滤呈中性。烘干。用分样筛分样。不同粒度分类收集。提取周期短,提取效率高。不影响磨料的二次使用。

70 表面电镀磨料内喷润滑液砂轮,砂轮基体采用金属增材工艺进行制造形成镂空网格状内腔、进油油路以及析出孔,利用电镀工艺在砂轮基体外圆面上,电镀磨粒(如立方氮化硼CBN)磨削带。砂轮基体通过端面压板以及螺栓实现与安装连接轴的连接,安装连接轴通过刀柄实现与设备主轴的定位连接。在对零件进行磨削加工时,通过设备主轴以及刀柄润滑油路的润滑液再经过安装连接轴内流道进入到砂轮内腔,通过砂轮基体上的微小析出孔,精确且均匀的作用至磨削加工区域,对磨削加工区域进行润滑和冷却,保证加工件的磨削质量。

71 超硬CBN陶瓷砂轮及其制备方法。砂轮技术领域。稳定性好,良品率高。原料混合后放入模具内,所述模具内间隔铺设有若干层金属网,所述金属网的网孔直径大于原料的外径,所述金属网的外壁上附着有糊精层,振荡模具、压制成型后进行烧结。

72 纸浆结合剂CBN砂轮及其制备方法,材料混合以后经过热压成型为砂轮,金刚石的粒度为250目;本配方配料合理,制作的砂轮成型料均匀性比较好,砂轮有更强的韧性和更高的寿命,虽然成本较高,但是可以磨削贵重和需要精致加工的工件。

73 Fe基cBN砂轮及其制备方法,所述制备方法,通过优选铁基粘结剂,再结合上述工艺的协同作用下,获得的cBN砂轮具有很好的耐高温性能,同时强度也得到了大幅的提升,砂轮还具有磨削精度高、加工范围广、使用寿命长、功率损耗低、经济效益好等优点。

74 超声波辅助摩擦烧结立方氮化硼砂轮的方法,包括以下步骤:选择钢基体并采用机械加工的方法制备砂轮基体,对砂轮基体除油除锈;混合粉末制作:将Al、Ti、Ni金属粉末按一定重量比例进行混合制成混合粉末;将混合粉末与立方氮化硼磨粒混合,压制立方氮化硼节块毛坯;在保护气氛中,采用超声波辅助烧结压制的立方氮化硼节块毛坯,冷却后即为立方氮化硼节块;按立方氮化硼砂轮金属基体/钎料浆液/立方氮化硼节块的顺序制作工具成型毛坯;采用真空加热的方式钎焊成型毛坯,制作立方氮化硼砂轮。

75 整体CBN刀具磨削工艺,涉及超硬刀具磨削工艺技术领域,包括:S1)取符合加工尺寸的整体CBN刀具毛坯,使用平面磨床对其上底面、下底面进行抛光;S2)使用胶水将若干个抛光后的整体CBN刀具毛坯粘贴在一起;S3)依次使用平面磨床及周边磨对粘贴后呈组合状态的整体CBN刀具毛坯的侧面进行磨削;S4)使用烘箱加热,使胶水融化,得到整体CBN刀具的成品;可使用周边磨同时进行周边研磨,提高周边研磨的效率及周边磨金刚石砂轮的利用率,大幅降低整体CBN刀具的磨削加工成本。

76 磨削转向器内腔定子的CBN成型磨轮及其加工方法,通过电镀的方式将磨料层固结在环套表面,磨料层主要有CBN材料制成,电镀CBN后的磨轮其磨料暴露度高,等高性好,分布均匀,有利于保证磨削质量,减少烧伤;利用安装孔和固定螺杆的螺旋配合效果,改进了磨轮的安装方式,减少了磨轮和固定螺杆装配的累积误差,提高了磨轮安装精度和稳定性。

77 预填润滑剂低温玻璃粉结合剂烧结CBN磨头,解决目前的冷却方式主要是外部冷却方式,由于打磨磨头的气流屏障等因素降温效率较低,不仅增加了生产成本,而且造成了环境污染的问题。




则武NORITAKE是日本国内最大的制造磨削砂轮、金刚石·CBN工具、涂附磨具等磨削·研磨工具的综合厂商。在加工精度、加工效率以及产品性能方面等都以世界顶尖水平,在背后支撑着日本的汽车、钢铁、轴承等基础产业。而现在也致力开发用于加工、LED用蓝宝石等的金刚石工具等针对成长领域的产品。另外,则武以消费地生产为目标,努力推进海外生产据点的建设,还确立了对已使用的陶瓷砂轮进行回收再利用的体制,积极实施环保措施。


本篇资料重点介绍了
超砥粒工具の製造方法
超砥粒ワイヤソーのツルーイング・ドレッシング方法およびそれを用いた超砥粒ワイヤソーの製造方法
ダイヤモンドブレードの製造方法
切断用ブレードの製造方法
オフセット型切断カッター及びその製造方法
SiC被覆砥粒を用いたダイヤモンド砥石
乾式用ブレードの製造方法



三和研磨工业自昭和24年创业以来,以“提供磨炼领域所需的产品和服务”为使命,致力于紧贴小型市场,以独自性高的商品为世界的顾客做出贡献


主要产品:
1.ダイヤモンド砥石・ダイヤモンド工具
2.合成樹脂系微粒子研磨製品
3.セラミック系微粒子砥石
4.特殊バフ製品
5.研磨装置
6.エッジ研磨製品

石材切断用工具

三京ダイヤモンド工業株式会社

三京钻石工业株式会社是一家综合制造、销售公司,通过高度的粉末冶金技术将工业钻石的坚硬性质转化为“可切、削、磨”所有物质的钻石工具。三京钻石工业株式会社的产品,不用说在日本国内,在世界各国的各种领域都被使用着。特别是在干式刀具领域,作为“SD刀具”的三京钻石获得了极大的信赖。在技术革新、素材革命急速推进的现在,通过不懈的研究和努力,我们将永远领先这些,今后也将继续向前跃进。
日本钻石工业界优秀企业,致力于发掘新的需求,理研钻石工业无论在怎样的环境下,制造、销售、技术全部人员团结一致,富有创造性地满足社会需求,向新的产品制造迈进。

自1937年创业以来,一直致力于制作钻石工具。致力于研究、开发、生产。作为包括关联公司在内的全旭钻石集团,接受订单生产满足客户要求的定制钻石工具。作为业界的领先公司,通过提供高品质的产品,努力实现提供价值的最大化。另外,活用从中获取的信息,与新技术的开发相结合,产生了技术力和提高客户满意度的良性循环。


钻石工具在世界各地作为对社会做出贡献的产品被使用。石材、建设领域从大型建筑的建设、解体到墓碑的加工,甚至是作为社会基础设施之一的道路整备,存在着非常广泛的用途。其中钻石工具也作为适应环境关怀和噪音对策等社会需求的工具而活跃着。近来,为了应对自然灾害,建筑物的抗震加固和河川的护岸工程等也被利用的情况增加了。另外,今后必须整备社会基础设施的发展中国家的需求也提高了。



国际领先优秀技术:

砥粒、電着工具、砥粒の製造方法
超砥粒ホイールの製造方法及び超砥粒ホイール
回転工具及び工具の製造方法
被加工部材の切断方法およびウェハの製造方法
ウェハおよびその製造方法
超砥粒カッター及びその製造方法
ろう付け工具及びその製造方法
電着砥粒工具および電着砥粒工具の製造方法
電着砥粒工具および電着砥粒工具の製造方法
レジンボンド砥石とその製造方法
メタルボンド砥石の製造方法
コアドリル及びその製造方法
レジンボンド砥石の製造方法
電着ワイヤ工具およびその製造方法
超長尺工具の製造装置および製造方法
電着砥粒工具の製造方法および電着砥粒工具
超砥粒工具及びその製造方法
用ビーズ及びその製造方法
硬脆材料の精密研削用超砥粒ホイールの製造方法
超砥粒ホイール及びその製造方法
歯車研削用砥石及びその製造方法
超砥粒ホイール及びその製造方法
ロータリツルーア及びその製造方法
CMPコンディショナ及びその製造方法
超砥粒ホイール及びその製造方法
超砥粒ホイール及びその製造方法

捷太格特(JTEKT)的前身,是1921年成立的光洋精工(Koyo)和1941年成立的丰田工机TOYODA。

光洋精工(Koyo)以生产被称为“产业之米”的轴承为基业,经过数十年的发展成为日本乃至世界优秀的轴承生产企业。除生产轴承之外,光洋精工(Koyo)还于1988年成功研制出世界首台电动助力转向器(EPS),并实现量产


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砥石の製造方法
砥石車及び砥石車の製造方法
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砥石車及び砥石車の製造方法
砥石、砥石面形状の決定方法、砥石の製造方法
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ビトリファイドボンド砥石の製造方法
凹部入り砥石の製造方法
ダイヤモンドドレッサの製造方法
砥粒砥石の製造方法
傾斜溝入り砥石及びその製造方法
凹部入り砥石の製造方法
傾斜溝入り砥石及びその製造方法
傾斜溝入り砥石及びその製造方法
超砥粒砥石及びその製造方法
セグメント砥石およびその製造方法
ビトリファイドボンド砥石およびその製造方法
一体型複合砥石及び同砥石の製造方法
ツルーイング工具及びその製造方法
単層メタルボンド砥石及びその製造方法
複合砥粒の製造方法
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砥石の製造方法および砥石
砥石コアの製造方法及び砥石の製造方法

三菱综合材料集团作为一家多元化的材料生产商,竭诚为全世界提供不可或缺的基础材料,继而"造福人类、造福社会、造福地球"。



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ニッケル合金電鋳ブレードの製造方法
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電鋳薄刃砥石の製造方法
複数の砥粒層を有するメタルボンド砥石製造方法
複数の砥粒層を有する研削砥石製造方法

電着シート砥石の製造方法          

NIPPON DIAMOND CO.,LTD日本金刚石公司

自1917年作为日本第一家钻石工具制造商在东京银座诞生以来,作为业界的先驱者持续了100年的活动,近年来主要致力于作为土木建设工具的钻石工具及其工法的开发。


国际领先优秀技术:

合成砥石の製造方法
砥石成形方法、砥石車製作方法、研削方法および研削装置
クラスタダイヤモンド複合材料及びその製造方法
超砥粒研削砥石の製造方法
ワイヤソ-及びその製造方法
ダイヤモンド砥石の製造方法
超砥粒研削砥石の製造方法
ダイヤモンド弾性研磨工具
砥石の製造法
複合砥石の製造法
超砥粒研削砥石の製造方法
レジンボンド超砥粒研削砥石
リムロツク形超研削砥粒切断砥石
切削工具切れ刃形状測定装置及び測定方法
研磨装置および研磨加工方法

株式会社中村超硬通过多方努力,收获了高难度的特殊材料加工技术。在家电产品的小型便携发展潮流趋势下,以金刚石吸嘴为代表的高科技零部件则被用于高速排列的微型电子元件为所需。中村致力于将我司特有的高难度特殊材料加工技术生产的高科技零部件,广泛应用于产业加工机械、车床,并向给各行各业进行专业提案、开展销售业务。


中村超硬自主研发的电镀金刚线,通过采用高速和高强度的金刚石粒子固定方法,实现了金刚砂分布、密度、镀层厚度等自由可控,兼具高性能和低价格的特点。针对切片加工现场不同的客户要求,中村超硬可迅速满足定制要求。此外,该金刚线生产设备同样由中村超硬自主研发,并获日本制造业大奖。

日本住友電気工業株式会社生产、销售烧结金刚石“SUMIDIA™”、全球屈指可数的合成金刚石单晶体“SUMICRYSTAL™”等各种工业用途材料产品。



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SiC被覆砥粒を用いたダイヤモンド砥石
金属炭化物被覆超砥粒の製造方法、金属炭化物被覆超砥粒および超砥粒工具
超硬質粒子含有複合材料
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サーメットを基板とする超砥粒切断ホイ-ル
ワイヤソーおよびその製造方法
ダイヤモンドワイヤーソーの製造方法
多結晶ダイヤモンド砥粒の製造方法
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砥粒、研磨
結合体および砥粒の製造方法
精密研磨用複合ダイヤモンド砥粒の製造方法
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超硬質複合部材とその製造方法
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切削工具用焼結体とその製造法
立方晶系窒化硼素砥粒
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工具用焼結ダイヤモンドおよびその製造方法
焼結ダイヤモンドおよびその製造方法
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ダイヤモンド多結晶体およびその製造方法
窒化ホウ素多結晶体の製造方法

MDIは1935年の創業以来、脆性材料の加工技術に磨きをかけてきました。これからも未来を見据えた研究開発を続け、お客様に「いいもの」をご提供します。



国际领先优秀技术:

積層セラミックチップの製造方法
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スクライビングホイール、その製造方法
磨砂轮スクライビングホイールの製造方法
磨砂轮及びその製造方法
マルチポイントダイヤモの製造方法
スクライビングホイール及びその製造方法
スクライビングホイールの製造方法
カッターホイール並びにその製造方法
スクライビングホイール及びその製造方法
スクライビングホイールの製造方法
スクライビングホイール及びその製造方法
基板加工用ツールの製造方法及び基板加工
スクライビングホイールの製造方法
ポイントダイヤモンドツールの製造方法

A.L.M.T. Corp世界顶级的钻石模具制造商能够以纳米为单位进行高精度加工的超精密金刚石切削工具,实现高性能、高品位加工的磨削轮产品,从汽车、飞机、精密机器到半导体产业都广泛地活跃着。以高品位、高精度著称的准材料的拉线金刚石尺寸,可以对应世界最大29mm到世界最小8μm的直径。是世界顶级的钻石模具制造商。


国际领先优秀技术:

超砥粒ワイヤソーのツルーイング・ドレッシング方法およびそれを用いた超砥粒ワイヤソーの製造方法
電着超砥粒工具およびその製造方法
ロータリードレッサおよびその製造方法
超砥粒ホイールおよびその製造方法
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メタルボンドホイールおよび工具の製造方法
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CMP用パッドコンディショナー及びその製造方法
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パッドコンディショナの製造方法
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超砥粒単層砥石の製造方法
複合研磨盤及びその製造方法