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        人造六方金剛石的工藝及其在表面技術(shù)中的應(yīng)用①
        ——人造六方金剛石的工藝過程

        2013-05-16 08:45:30吳元康
        超硬材料工程 2013年4期
        關(guān)鍵詞:飛片微粉鑄鐵

        吳元康

        (東南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇南京 210096)

        人造六方金剛石的工藝及其在表面技術(shù)中的應(yīng)用①
        ——人造六方金剛石的工藝過程

        吳元康

        (東南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇南京 210096)

        介紹了一種較實(shí)用的定向飛片爆炸法人造六方金剛石的裝置及工藝過程。爆炸致飛片以高壓30~100GPa沖擊含石墨的樣品使其中的六方晶石墨變?yōu)榱浇饎偸1ê髽悠方?jīng)回收及提純,除去其它金屬和非金屬雜物,剩下石墨和金剛石混合物,再用物理法和化學(xué)法去除石墨,便得到了純凈的金剛石微粉。用X射線衍射法測定其晶體結(jié)構(gòu)并確定六方和立方金剛石的含量及純度。以SEM照片顯示爆炸后的鑄鐵樣品中金剛石的形貌及分布特征。

        人造六方金剛石;爆炸法;飛片定向沖擊;鑄鐵中金剛石形貌

        1 前言

        上世紀(jì)50年代,人們對隕石中存在的金剛石的形成機(jī)理作了研究分析,認(rèn)為在隕石中發(fā)現(xiàn)的一種六方金剛石——稱之為朗斯臺石的物質(zhì),它在地球中并不存在,分析認(rèn)為是隕石在太空中與其它星體或同地球碰撞時(shí),其中六方晶石墨在瞬間沖擊壓力下形成了這種金剛石。它們通常存在于橄輝無球粒隕石中,這種隕石幾乎都受到過沖擊作用[1]。在含碳的隕石中其平均豐度為(750~1500)×10-6,這些隕石中的納米金剛石直徑在1~10nm[2]。倘若隕石重量為1千克,則其中所含金剛石的重量在0.7~1.5克之間。顯然含量較少。“通過包括酸溶解等多步化學(xué)過程,對隕石進(jìn)行溶解、分離和萃取,可得到金剛石納米粒子”[2]。在50年代末到60年代初,科學(xué)家們就利用爆炸產(chǎn)生的巨大沖擊壓力使石墨轉(zhuǎn)變?yōu)榻饎偸痆3.4]。筆者和國內(nèi)同行同時(shí)在70年代初用爆炸沖擊法制造了人造金剛石,其中就有隕石中稱為朗斯臺石的六方金剛石[5]。

        筆者曾用多種含石墨試樣進(jìn)行過飛片爆炸法沖擊試驗(yàn),大都能獲得不同數(shù)量的金剛石。而只有在灰口鑄鐵(含石墨≥3%)的試樣中,發(fā)現(xiàn)了許多六方金剛石[5]。以后,在80年代后期到90年代,也在一些軍工企業(yè)進(jìn)行過用爆炸沖擊法試生產(chǎn)出一些金剛石微粉。它們大都由直徑5~10nm、長20~50nm棱柱狀晶的織構(gòu)體組成。這些織構(gòu)體形成的微粒具有同單晶體類似的各向異性,表現(xiàn)在電子衍射圖譜中的各晶面的電子衍射花樣與單晶體類似。這種具有納米織構(gòu)體形態(tài)的金剛石微粒,“在表面加工技術(shù)中,尤其是對各種光學(xué)儀器的透鏡等高精產(chǎn)品的研磨加工,具有不可替代的非凡作用”[6]。

        本文將對人造六方和立方金剛石的爆炸法工藝進(jìn)行概述,介紹金剛石的凈化工藝,測定金剛石的晶體結(jié)構(gòu)及六方金剛石的所占比例等,以及爆炸后的樣品中金剛石的形貌及其分布特征。

        2 沖擊法人造金剛石的裝置及方法

        2.1 沖擊法人造金剛石的裝置[7]

        人造六方金剛石的爆炸裝置見圖1,其中1為電雷管,2為平面波發(fā)生器,它可使炸藥柱3產(chǎn)生向下的定向平面波(非球面波),推動(dòng)灰鑄鐵飛片4沖擊灰鑄鐵試樣5,飛片與試樣之間的間距為4~5cm,6為A1基座。試樣為含石墨≥3%的灰口鑄鐵或球墨鑄鐵塊:180×20mm。炸藥柱為安全性較高的黑梯炸藥,其中RDX60%、TNT 40%為熔柱體、爆速為7670m/s[8]。若采用爆速大于8000m/s炸藥,金剛石的轉(zhuǎn)化率會(huì)更高。

        圖1 爆炸飛片定向沖擊裝置Fig.1 The planar direct shocking explosive unit

        整個(gè)爆炸裝置放在砂地上。連續(xù)爆破合成生產(chǎn)時(shí),可以不用鋁基座。鑄鐵樣放在瓷板或石板上,平穩(wěn)置于砂地坑上即可。整個(gè)爆炸裝置都是一次性應(yīng)用的。一個(gè)個(gè)裝置在同一砂坑內(nèi)相繼進(jìn)行爆炸,最后把所有爆炸后的鑄鐵碎塊從砂坑內(nèi)撿出,計(jì)算試樣的回收率,有鋁基座時(shí)一般都在90%~98%。直接放在砂地上的回收率為60%~80%。

        2.2 金剛石的凈化工藝簡介

        (1)用1∶1的硝酸溶液在奧氏體不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)容器中除去鐵和其他金屬元素。批量生產(chǎn)時(shí)也可用電解法除去鐵等金屬元素。

        (2)用氫氟酸溶解硅等非金屬元素。

        (3)剩下的石墨和金剛石經(jīng)多次純凈水清洗過濾,烘干并稱重,可以得到碳(包括石墨和金剛石)的總量。

        (4)用物理法加化學(xué)法除去石墨,即可得到純凈的金剛石微粉,經(jīng)檢測純度為99.6%。去石墨工藝采用“催化氧化法”的表面技術(shù)工藝(這將在后文敘述)。稱重金剛石微粉后即可算出金剛石在石墨中的轉(zhuǎn)化率,一般為15%~20%。

        (5)獲得的金剛石微粉顆粒直徑在0~40微米間呈正態(tài)分布,其中2.5~5μm的顆粒占多數(shù),這是由于鑄鐵中石墨片的厚度在3~10μm之間的緣故。

        3 金剛石晶體結(jié)構(gòu)的測定與分析

        3.1 純凈金剛石微粉的X射線衍射圖

        (1)圖2為提純的金剛石微粉用X射線分析儀測定的衍射譜線圖。該圖與美國杜邦公司的爆炸微粉X射線衍射圖是相同的,但與北京中國科學(xué)院力學(xué)研究所、北京力新機(jī)電高技術(shù)公司目前生產(chǎn)的球狀聚晶金剛石微粉的X射線衍射圖是不相同的[9]。他們目前生產(chǎn)的爆炸金剛石微粉中不含六方金剛石。圖2中晶面間距為3.359,為石墨的0002面間距,從衍射圖可知石墨含量極少:~0.1%。

        圖2 沖擊灰鑄鐵試樣形成的金剛石X射線衍射譜Fig.2 X-ray diffraction pattern of diamond synthesized by a shock to grey cast iron sample

        (2)通過粉末衍射圖進(jìn)行物質(zhì)的物相定量分析可以大致定量分析出其中六方金剛石物相所占的比例[10],我們試驗(yàn)中所得的金剛石中六方晶所占比例為50±5%。這同文獻(xiàn)[11]中的55%數(shù)據(jù)相近。

        3.2 六方與立方金剛石的晶面指數(shù)和面間距

        六方與立方金剛石的晶面指數(shù)和面間距,如表1所示。(對照圖2)

        4 鑄鐵中石墨轉(zhuǎn)化為金剛石的SEM形貌

        鑄鐵樣品和鑄鐵飛片相互沖撞,在表面部分的石墨都已轉(zhuǎn)變?yōu)榻饎偸_擊波穿過樣品時(shí)會(huì)受到鑄鐵中各相的阻力作用,壓力迅速遞減,在樣品底部和邊緣部位,石墨很少轉(zhuǎn)變。若不采用平面波發(fā)生器引爆主炸藥,藥柱會(huì)產(chǎn)生球面波,爆炸后只有樣品中心部位的石墨才轉(zhuǎn)變?yōu)榻饎偸?產(chǎn)量將減少許多。

        表1 六方與立方金剛石的晶面指數(shù)和面間距Table 1 Crystal lattice planes index and parameter

        4.1 灰口鑄鐵形成的金剛石形貌

        圖3為灰鑄鐵中金剛石形貌,其形狀和尺寸大小主要與石墨片的形狀厚度和受力方向有關(guān)。在壓力垂直于石墨(0002)面時(shí)首先壓縮石墨使其厚度變小,然后再轉(zhuǎn)變?yōu)榻饎偸瑮l。由于壓力通過鑄鐵基體(鐵素體或珠光體)傳遞,較均勻施壓,故轉(zhuǎn)變的金剛石為長條狀。如圖3a所示,若壓力以一定角度施壓于石墨片條上,首先石墨受擠壓后斷裂,然后再受壓轉(zhuǎn)變?yōu)榻饎偸?則金剛石呈碎裂狀形態(tài),如圖3b所示,圖3中的金剛石都是由微米級(0~40μm)的多晶體金剛石所組成的,經(jīng)提純后都呈不規(guī)則顆粒狀,大都具有織構(gòu)體組織。因?yàn)檫@些微米級金剛石顆粒都是由石墨單晶體粒子轉(zhuǎn)變而成的。沖擊形成的金剛石,無論是六方還是立方晶體,大都交叉混生在一起。在金剛石條中有大量的裂隙和定向排列的納米亞晶粒,其表面凹凸不平,不光滑如圖3c所示。這個(gè)特征,使其在表面復(fù)合鍍中比壓機(jī)合成或天然的金剛石單晶微粉具有更大的優(yōu)勢[12]。

        4.2 球墨鑄鐵經(jīng)沖擊后形成的金剛石形貌

        球墨鑄鐵中的石墨球經(jīng)沖擊后也因受力方向及均勻性而形成不同形態(tài)的金剛石,較多的是呈橢球狀(如圖4a所示)及花瓣?duì)?如圖4b所示),而圖4b顯示與原來石墨瓣的形態(tài)是相似的。圖4c為石墨球結(jié)構(gòu)的示意圖[13]。在球瓣中石墨晶體的排列是有規(guī)律的。

        圖3 灰鑄鐵試樣中金剛石形貌Fig.3 SEM photo of diamond in grey iron

        圖4 球墨鑄鐵試樣中金剛石形貌Fig.4 SEM photo of diamond in nodular cast iron

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        [2] 溫樹林,馬希聘,劉茜,等.材料科學(xué)與微觀結(jié)構(gòu)[M].北京:科學(xué)出版社,2007:202-204.

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        [9] 產(chǎn)品說明書:中國科學(xué)院力學(xué)研究所,北京力新機(jī)電高技術(shù)公司.球狀聚晶金剛石微粉產(chǎn)品簡介.北京,中關(guān)村路15號.

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        [13] 中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)鑄造分會(huì),張伯明.鑄造手冊,第1卷,鑄鐵(第3版)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011,22-30.

        Technological study on artificial hexagonal crystal diamond and its application in surface scientific technology——Manufacture of artificial hexagonal crystal diamond by explosion way

        WU Yuan-kang
        (Institute of Material Science and Engineering,Southeast University,Nanjing 210096,China)

        A simple flying plate detonative device and technology of artificial hexagonal crystal diamond was described in this paper.The hexagonal graphite transformed hexagonal diamond under the huge shock pressure of 30~100GPa by a fast flying plate shocked a sample which contain graphite.Sample scraps were recovery after explosion and purified.Other metals and nonmetals were excluded.Only graphite and diamond were residual.The physical and chemical ways were used to exclude the graphite.The purified diamonds were gained.Crystal structure of hexagonal and cubic diamonds were examined with x ray diffraction way.The figure and distributed character of diamond in grey cast iron after explosion were observed by SEM.

        artificial hexagonal diamond;explosion shock way;a shock with a flying plate; morphology of diamond in grey cast iron

        TQ164

        A

        1673-1433(2013)04-0010-04

        2013-11-15

        吳元康,(1937-),男,教授、主要從事動(dòng)態(tài)法人造六方和立方金剛石技術(shù)的研究及材料的熱浸鍍(鋁、鋅及錫)技術(shù)開發(fā)研究。E-

        mail:1249082225@qq.com

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