GB/T 3488-1983 硬质合金——显微组织的金相测定
GB/T 3488-1983 Hardmetals—metallographic determination of microstructure
基本信息
发布历史
-
1983年02月
研制信息
- 起草单位:
- 株洲硬质合金厂
- 起草人:
- 陈盛初
- 出版信息:
- 页数:6页 | 字数:9 千字 | 开本: 大16开
内容描述
ICS77.160
H72
中华人民共和国国家标准
GB/T3488.3-XXXX/ISO4499-3:2016
代替GB/T3488-1983
硬质合金显微结构的金相测定
第3部分:Ti(C,N)和WC/立方结构碳
化物类硬质合金的显微组织结构的金相测
定
Hardmetals--Metallographicdeterminationofmicrostructure--Part
3:MeasurementofmicrostructuralfeaturesinTi(C,N)andWC/cubic
carbidebasedhardmetals
(ISO4499-3:2016,IDT)
(预审稿)
××××-××-××发布××××-××-××实施
中华人民共和国国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会发布
GB/T3488.3-XXXX/ISO4499-3:2016
前言
GB/T3488《硬质合金显微组织的金相测定》分为四个部分:
——第1部分:金相照片和描述;
——第2部分:WC晶粒尺寸的测量;
——第3部分:Ti(C,N)和WC/立方结构碳化物类硬质合金的显微组织结构的金相测定;
——第4部分:孔隙度、渗碳相和η相组成的描述。
本部分为GB/T3488的第3部分。
本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO4499-3:2008《硬质合金显微结构的金相测定第3部分:Ti(N,C)、
WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测定》。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
——用“本部分”代替“本国际标准”;
——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
——删除国际标准的前言。
本部分由中国有色金属工业协会提出。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本部分起草单位:厦门金鹭特种合金有限公司、
本部分主要起草人:
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
I
GB/T3488.3-XXXX/ISO4499-3:2016
硬质合金显微结构的金相测定
第3部分:Ti(N,C)、WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测
定
1范围
本部分规定了仅使用光学或电子显微镜来测定Ti(C,N)类硬质合金和包含其他立方相的WC/Co类硬
质合金显微结构的金相测定方法。
本部分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无
机碳化物和氮化物。也适用于使用截线法来测定晶粒的尺寸和分布。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3488.1硬质合金显微组织的金相测定第1部分:金相照片和描述(ISO4499-1:2008,IDT);
GB/T3488.2硬质合金显微组织的金相测定第2部分:WC晶粒尺寸的测量(ISO4499-2:2008,IDT)。
3术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。
3.1纳米晶粒nano
单个碳氮化物相和立方碳化物相尺寸小于0.2μm。
注释1:其尺寸参照ISO4499-2中描述的截线法测量。
3.2超细晶粒ultrafine
单个碳氮化物相和立方碳化物相尺寸在0.2μm至0.5μm。
注释1:其尺寸参照ISO4499-2中描述的截线法测量。
3.3亚细晶粒submicron
单个碳氮化物相和立方碳化物相尺寸在0.5μm至0.8μm。
注释1:其尺寸参照ISO4499-2中描述的截线法测量。
3.4细晶粒fine
单个碳氮化物相和立方碳化物相尺寸在0.8μm至1.3μm。
注释1:其尺寸参照为ISO4499-2中描述的截线法测量。
3.5中晶粒medium
单个碳氮化物相和立方碳化物相尺寸在1.3μm至2.5μm。
注释1:其尺寸参照ISO4499-2中描述的截线法测量。
3.6粗晶粒coarse
单个碳氮化物相和立方碳化物相尺寸在2.5μm至6.0μm。
1
GB/T3488.3-XXXX/ISO4499-3:2016
注释1:其尺寸参照ISO4499-2中描述的截线法测量。
3.7超粗晶粒extracoarse
单个碳氮化物相和立方碳化物相尺寸大于6.0μm。
注释1:其尺寸参照ISO4499-2中描述的截线法测量。
3.8Ti(C,N)类金属陶瓷Ti(C,N)cermets
Ti(C,N)类金属陶瓷包含3-30%的粘结相金属,主要为Co和/或Ni,有时会含有Mo。
注释1:过渡相包含一个硬质相和少部分杂质。
注释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。
注释3:这类材质中含有外层包覆内核形式的晶粒的硬质相。
3.9WC/立方碳化物硬质合金WC/Cubiccarbidehardmetals
六方WC硬质合金含有一定量的六方晶格形式的碳化物,如TiC或TaC,此碳化钨可以以固溶体的
形式包含W。
注释1:这些材料带含有外层包覆内核形式的晶粒的硬质相。
注释2:见表1。
3.10相域phaseregion
硬质合金中的各组成部分:WC、立方碳化物、黏结金属。
4符号和单位
2
A面积,平方毫米(mm)
ECD被测相的圆当量直径,微米(μm)
L被测相的截线总长,毫米(mm)
li被测相中单次用截线法测量的长度,单位微米(μm)
∑li每次用截线法测量的长度的总和
LX多次截线法测量的长度的算术平均值,单位微米(μm)
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
mmax最大放大倍率
mmin最小放大倍率
5原理
本部分所表述的晶粒尺寸的常规做法是测量硬质合金中硬质相和粘结相的平均值,而不是直接测量
WC相或Co相晶粒的尺寸。本标准推荐使用截线法获得晶粒尺寸的数据。该方法很好的应用于ISO4499-1
中所述制备试样的显微结构测量。
金相测量准备方法和金相腐蚀方法对晶粒尺寸测量同等重要(参见[1]ASTMB657和[2]ASTMB
665)。基本方法见ISO4499-1。更进一步的信息见条目8。通常考虑的主要硬质合金的类型有两类:含
有立方碳化物/WC的硬质合金和TiC或Ti(C,N)类金属陶瓷。立方碳化物相含有立方晶格的碳化物,如
2
GB/T3488.3-XXXX/ISO4499-3:2016
TiC、TaC,此类相在烧结后会以固溶体的形式包含W。这些材质含有外层包覆内核形式的晶粒的硬质相。
测定内部结构信息的指导方法参照ISO4499-2:2008,附件A。
最直接测量晶粒尺寸的方法是将待测显微结构截面磨光并用腐蚀液腐蚀,然后用面积计算法或截线
法等金相方法来测量晶粒尺寸的平均值。
以下是各种晶粒的尺寸平均值的3种定义方式:
——长度(穿过晶粒2维截面的截线长度);
——面积(待测晶粒区域的2维截面的面积);
——体积(单个晶粒的体积)。
测量参数(长度、面积、体积)的总和除以参数的个数得到对应参数的平均
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