中国地质大学(北京);中国地质大学(北京)郑州研究院孟德忠获国家专利权
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龙图腾网获悉中国地质大学(北京);中国地质大学(北京)郑州研究院申请的专利一种用于生产多层聚晶金刚石复合片的设备及其压制调控方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119058216B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-23发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411227192.X,技术领域涉及:B32B37/06;该发明授权一种用于生产多层聚晶金刚石复合片的设备及其压制调控方法是由孟德忠;侯东旭;岳文;佘丁顺设计研发完成,并于2024-09-03向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种用于生产多层聚晶金刚石复合片的设备及其压制调控方法在说明书摘要公布了:本发明涉及机械自动化技术领域,公开了一种用于生产多层聚晶金刚石复合片的设备及其压制调控方法,其中设备包含加热部、压力部、冷却部和控制系统。加热部负责提供温度场以生产多层聚晶金刚石复合片;压力部在加热过程中施加压力;冷却部用于合成后对产物进行冷却;控制系统连接各部分,并包含压制调控程序,该程序根据原料数据和目标参数设定工作参数,并根据环境调整冷却部分参数。本发明通过优化压制调控程序,实现了对生产过程的精确控制,从而提高了多层聚晶金刚石复合片的质量和生产效率。
本发明授权一种用于生产多层聚晶金刚石复合片的设备及其压制调控方法在权利要求书中公布了:1.一种用于生产多层聚晶金刚石复合片的设备,其特征在于,包括加热部、压力部、冷却部和控制系统; 所述加热部被配置为对生产多层聚晶金刚石复合片提供温度场; 所述压力部被配置为在加热过程中施加压力; 所述冷却部被配置为在合成过程结束后对合成产物进行冷却; 所述控制系统与加热部、压力部和冷却部连接;所述控制系统中配置有压制调控程序,所述压制调控程序被配置为: a1)利用以下计算式,根据原料的熔点获得初始加热温度: T0=max(Tm,d,Tm,s)+ΔTm; 其中,T0表示初始加热温度;Tm,d表示金刚石粉末的熔点;Tm,s表示硬质合金衬底的熔点;ΔTm表示安全温度余量;max(Tm,d,Tm,s表示取Tm,d和Tm,s中的较大值; a2)利用以下计算式,根据初始加热温度、加热功率、原料的比热容、原料的初始温度、原料的总重量以及目标加热时间获得初始加热速率: ; ; ; 其中,Rh0表示初始加热速率;Rh1表示加热速率I;Rh2表示加热速率II;T0表示初始加热温度;Ti表示原料的初始温度;th表示目标加热时间;Q表示加热功率;m表示原料的总重量;cp表示金刚石粉末和硬质合金衬底的加权平均比热容; 金刚石粉末和硬质合金衬底的加权平均比热容的计算式为: ; 其中,cp表示金刚石粉末和硬质合金衬底的加权平均比热容;mi为第i种原料的质量;cp,i表示第i种原料的比热容; a3)利用以下计算式,根据原料的初始压实密度、颗粒尺寸、原料纯度以及目标压实密度,结合加热过程中原料的热膨胀系数,获得初始施加压力: ; 其中,Pi表示初始施加压力;Di表示原料的初始压实密度;Dt表示目标压实密度;CF表示基于颗粒尺寸和纯度确定的压实因子;EV表示热膨胀后的有效体积; 基于颗粒尺寸和纯度确定的压实因子CF的计算式为: ; 其中,Ja表示金刚石粉末的平均粒径;Jmax表示金刚石粉末的最大粒径;Pp表示金刚石粉末的纯度; 热膨胀后的有效体积EV的计算式为: ; ΔT=T0-Ti; 其中,V0,i表示第i种材料的初始体积;βi表示第i种材料的体积热膨胀系数;T0表示初始加热温度;Ti表示原料的初始温度;ΔT表示温度变化量; a4)利用以下计算式,根据初始加热温度、原料的热膨胀系数、原料的体积模量、初始施加压力以及目标施加压力,获得初始压力施加速率: ; ; Vt=Va+Vd; ; 其中,Rp表示初始压力施加速率;Kd表示金刚石粉末的体积模量;βd表示金刚石粉末的体积热膨胀系数;Vd表示金刚石粉末的初始体积;Ka表示硬质合金衬底的体积模量;βa表示硬质合金衬底的体积热膨胀系数;Va表示硬质合金衬底的初始体积;ΔPd表示金刚石粉末由于温度变化引起的压力增量;ΔPa表示硬质合金衬底由于温度变化引起的压力增量;Vt表示金刚石粉末和硬质合金衬底的总的初始体积;Δt表示施压时间;Pf表示目标施加压力,Pi表示初始施加压力; a5)根据初始加热温度、目标冷却温度、原料的热导率、原料的密度、原料的比热容以及目标冷却时间,获得初始冷却速率。
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