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다이아 제작의 용도는 무엇입니까?
소개 다이아 속칭' 금강드릴' 은 우리가 흔히 말하는 다이아. 그것은 순탄소로 구성된 광물로 자연계에서 가장 단단한 물질이다. 18 세기부터 다이아몬드가 순탄소로 이루어져 있다는 것이 증명되었고, 사람들은 인조 금강석을 연구하기 시작했다. 다만 1950 년대에는 고압 연구와 고압 실험 기술의 발전을 통해 진정한 성공과 빠른 발전을 이루었고, 인조 금강석도 각 업종과 공예업에 광범위하게 적용되었다. 이번 호에서 변쇼는 인공 다이아 및 다이아몬드 도구에 대한 지식을 소개합니다.

합성 다이아몬드의 용도 합성 다이아몬드의 원리 합성 다이아몬드의 경도 합성 다이아몬드 도구의 분류 천연 다이아몬드와 합성 다이아몬드의 차이 합성 다이아몬드의 용도를 구별하는 방법 천연 다이아몬드의 브랜드 1, 수지 결합제 연마제의 제조 또는 연삭 등.

2. 금속 결합제 연마제, 세라믹 결합제 연마제 또는 연마제 등을 제조합니다.

3, 범용 지질 드릴, 반도체, 비금속 재료 공구 등을 제조합니다.

4. 지질드릴, 보정도구, 경지층 비금속제 바삭한 재료 가공도구를 제조합니다.

5, 수지, 세라믹 결합제 또는 연삭 연마제 등.

금속 접착 연마제 및 전기 도금 제품. 드릴링 공구 또는 연삭 공구 등

7, 절단, 드릴링 및 보정 도구 등

합성 다이아몬드의 직접 방법 원리

합성 다이아몬드는 순간 정적 초고압 고온 기술, 동적 초고압 고온 기술 또는 이들의 혼합 기술을 이용하여 흑연과 같은 탄소 물질을 고체 또는 용융 상태에서 다이아몬드로 직접 변환합니다. 이런 방법으로 얻은 다이아몬드는 미크론급 다결정 분말이다.

용융 매체법

합성 다이아몬드는 흑연과 같은 탄소 함유 물질과 일부 금속 (합금) 이 정적 초고압 (50 ~ 100 KB, 즉 5 ~ 100 GPA) 과 고온 (1/ 정압 용융 매체법은 공업상 중요한 응용가치를 지닌 주요 방법이다. 이런 방법으로 얻은 인조 연마재 다이아몬드의 생산량은 이미 천연 금강석을 초과했으며, 더 해결해야 할 문제는 굵은 알갱이 비율을 늘리고 전환율을 높이며 결정체의 질을 개선하는 것이다. 현재, 고퀄리티 대형 알갱이 단결정 금강석의 형성은 실험실에서 정압용 미디어법으로 연구되고 있다. 씨정외연을 통해 무게가 약 65438 0 캐럿인 큰 단결정을 얻었다. 일반 테스트 기술을 약간 개선하여 약 2 ~ 4 mm 의 결정체를 얻었다. 이런 방법으로 큰 알갱이 다결정 다이아몬드가 자라고 소결되어 공업에서 어느 정도 응용되었다. 중요한 문제는 이 다결정 다이아몬드의 압축 강도, 충격 강도, 내마모성, 내열성 등의 종합 성능을 더욱 높이는 것이다.

외연 방법

합성 다이아몬드는 특정 탄소 함유 물질의 열분해 전기 분해에 의해 분리 된 탄소원으로, 다이아몬드 종자 결정 또는 일부 기판 재료에서 에피 택셜 성장으로 형성된다.

우즈 반응법

사염화탄소와 나트륨이 700 C 에서 반응하여 금강석을 생성하도록 하다. 하지만 동시에 많은 흑연을 만들어 냅니다.

매커니즘을 형성하다

용제 이론은 사용하는 금속 (합금) 이 탄소 용제의 역할을 한다고 생각하는 몇 가지 이론이 있다. 촉매 이론은 촉매제로 간주됩니다. 고체상 변환 이론은 흑연 결정체가 간단한 변형을 통해 금강석 결정체를 형성할 수 있다고 강조하는데, 단반과 해체는 발생하지 않는다. 그러나, 이 세 가지 전형적인 이론이 제시한 모형은 종종 몇 가지 주요 실험 현상과 법칙과 모순된다. 이에 따라 용제-촉매, 촉매-용제, 용융제-촉매 (용융 매체라고 함) 의 이론이 등장해 사용된 금속 (합금) 의 역할을 더 탐구하고 있다. 일반적으로 합성 다이아몬드의 형성 메커니즘은 여전히 ​​복잡한 문제이며 여전히 논의 중입니다.

관련 열역학

무기화학' 제 3 판 (제 4 판, 236 면, 9 행, 좌측 16) 에서 명확하게 언급했다.

흑연이 고압에서 다이아몬드로 변하는 것은 열을 방출하는 것으로 조사됐다! 저온은 변환에 유리하다.

3 인조 금강석 경도 10, 신모씨 경도 15, 현미경도1000kg/MM2, 현미경도비1 다이아몬드의 경도는 방향성이 있고, 팔면체 결정면의 경도는 마름모꼴 12 면체 결정면의 경도보다 크고, 마름모꼴 12 면체 결정면의 경도는 육면체 결정면의 경도보다 크다.

Mohshardnessscale)*** * 에 따르면 10 으로 분류되고 다이아 (diamond) 는 10 의 최고 수준입니다. 예를 들어 칼의 경도는 약 5.5, 동전은 약 3.5 ~ 4, 못은 약 2 ~ 3, 유리의 경도는 6 이다.

4 합성 다이아몬드 공구 분류. 절단 재질에 따라 다음을 수행합니다.

1. 건물 구조 절단: 콘크리트 절단, 아스팔트 절단 및 벽돌 절단으로 구분됩니다. 석재 절단: 절단 화강암, 대리석, 사암, 슬레이트로 나뉜다. 장식 재료 및 타일 절단: 타일 및 유리 절단.

둘째, 제조 공정에 따르면:

1, 용접: 레이저 용접 제품, 고주파 용접 제품. 소결: 냉압 및 핫 프레싱.

기계의 용도에 따라: 대리석 기계, 앵글 밀; 도로 톱 및 도로 절단기에 사용됩니다. 톱질 톱 석두 손에 톱을 들고 벽을 톱질하는 데 사용됩니다. 고전력 평면 톱.

5 인조 금강석의 응용은 1 입니다. 눈을 뜨면 천천히 회전해야 한다. 구멍 깊이가 10- 15mm 에 도달하면 점차 전체 부하로 이동합니다. 드릴링하는 동안 드릴 파이프는 구멍 설계 직선에 따라 앞으로 나아가야 하며 구멍 중심에 위치해야 합니다.

2, 드릴링은 드라이브 샤프트 추력을 합리적으로 테스트해야합니다. 축 방향 추력이 너무 작으면 기계가 반발하고 진동이 커지고 드릴링 효율이 떨어집니다. 샤프트의 추력이 너무 커서 드릴이 눈 밑에 눌려 기계가 과부하되어 작동하게 되고, 부품을 일찍 마모하기 쉬우며, 드릴링 속도를 늦추기 쉽다.

3. 카드 드릴은 축 방향 추력을 줄여서 점차 정상으로 돌아옵니다. 유효하지 않은 경우 즉시 가동 중지 시간. 먼저 스패너로 천천히 드릴을 돌린 다음 기압을 켜서 천천히 드릴을 돌린다. 드릴 파이프를 두드리는 방식으로 처리하는 것을 엄금한다.

4, 종종 분말 배출 상황을 관찰하십시오. 분말이 정상일 때, 진흙은 구멍을 따라 천천히 흘러나온다. 반대로 힘껏 구멍을 불다. 여전히 유효하지 않은 경우 드릴된 구멍의 드릴 테일 상태를 확인한 다음 물침을 검사하여 손상된 부품을 교체합니다.

5, 연료 분사량을 관찰하고 연료 분사량을 조정하십시오. 기름이 없으면 부품을 너무 일찍 마모하기 쉽다. 윤활유가 너무 많으면 작업면이 오염될 수 있다.

6, 작동 시 기계 소리에 주의하고, 그 운행 상황을 관찰하고, 문제를 발견하고, 제때에 처리해야 한다.

7, 드릴링 장비의 작동 상태에주의를 기울이고, 비정상적인 적시 교체를 발견했습니다.

8. 위쪽으로 바위를 뚫을 때는 기다리의 공기 공급에 주의를 기울여 착암기가 위아래로 흔들리는 것을 방지해야 한다. 에어 다리 지지점은 믿을 만하다. 기계를 너무 꽉 쥐지 말고, 기다리에 타지 말고, 인신상해와 기계 손상을 방지하세요.

9. 암석 상황에주의를 기울이고, 층리, 절리 틈 천공을 피하고, 잔눈을 치는 것을 엄금하며, 수시로 천정과 편방의 위험을 관찰한다.

/kloc-구멍 기능을 효과적으로 사용하려면 0/0. 드릴링 과정에서 중요한 부분은 구멍을 뚫는 것입니다. 이 부분은 충격 압력과 고정 추진 압력을 줄여 이루어집니다. 추진 압력은 가능한 한 낮아야 기울기가 매우 큰 암면에 파고드는 데 도움이 되며, 동시에 드릴이 구부러지지 않도록 해야 한다.

6 천연 금강석과 인조 금강석의 차이 (1) 는 천연 금강석이 규산염 용액에서 자란다. 그 중 탄소의 용해도는 매우 낮고, 인조 금강석은 금속 용융물에서 자란다. 그 중 탄소의 용해도는 실리콘산염보다 훨씬 높다. 방정식: α=ε( 1-X2s)-(lnXs+c

상식의 α-잭슨 인자

ε-배향 인자

Xs- 용액 중 용질의 밀도

C 상수는 1-2.5 입니다.

(2) 천연 다이아몬드 (1000-1300 c 로 추정) 의 성장 온도는 합성 다이아몬드 (1400 c 이상) 보다 낮아 자란다 따라서 합성 다이아몬드의 경우 거친 인터페이스를 예상할 수 있습니다.

(3) 합성 다이아몬드의 과포화도가 천연 다이아몬드보다 크기 때문에 어쨌든 합성 다이아몬드의 표면은 거칠다고 예측할 수 있지만 관찰된 합성 다이아몬드는 매끄러운 인터페이스를 보여준다.

천연 금강석과 인조 금강석의 형태 차이, 이론적으로 예측한 결정체 형태와 실제 관찰된 결정체 형태의 차이는 모두 성장원의 크기가 다르기 때문이다.

천연 다이아 및 인공 다이아 간의 형태 학적 차이는 다음과 같이 요약 될 수 있습니다.

7 인공 다이아 과 천연 다이아 변쇼 를 어떻게 구분할 수 있는지 천연 다이아 과 인공 다이아 (소 드릴, 묵성석) 를 구분하는 6 가지 작은 기교 를 총결하여 여러분들에게 도움이 되기를 바랍니다.

첫 번째 트릭: 경도 구분. 천연 다이아 모씨 경도는 10, 소련 다이아 모씨 경도는 8.5, 모씨 돌의 모씨 경도는 9.25 입니다.

두 번째 트릭: 화학 성분. 천연 다이아 의 화학 성분 은 탄소, 소련 다이아 의 화학 성분 은 이산화탄소, 모성석 의 화학 성분 은 탄화 규소 이다.

세 번째 트릭: 열 프로브 반응. 천연 다이아 소리, 소련 다이아 소리, 모성석 소리, 쉽게 혼동 참 과 거짓 을 낼 수 있다.

네 번째 트릭: 전도율. 천연 다이아 와 소련 다이아 는 전도성이 없고, 모성석 은 가끔 반응 을 한다.

다섯 번째 트릭: 광학 특성. 천연 다이아 굴절률은 단일이고, 소련 다이아 굴절률은 단일이며, 모성석 굴절률은 쌍이다.

여섯 번째 트릭: 10 배 돋보기 관찰. 천연 다이아 뿐만 아니라 부드러운 연마, 또한 날카로운 가장자리; 소비에트 다이아 (Soviet university) 는 잘 다듬어지지 않았고, 가장자리는 종종 무디다. 모흥사는 날카로울 뿐만 아니라 무게도 있다.

8 인조 다이아 브랜드 업계 추천 브랜드 황하 회오리 중남 화정 다이아 크리스털 천원소 6 원소 6 자 SFD E 신창윤복 나이키 푸닉 정주신아