RU2291232C2 - Способ изготовления режущей проволоки с прочным алмазосодержащим покрытием - Google Patents

Способ изготовления режущей проволоки с прочным алмазосодержащим покрытием Download PDF

Info

Publication number
RU2291232C2
RU2291232C2 RU2004129251/02A RU2004129251A RU2291232C2 RU 2291232 C2 RU2291232 C2 RU 2291232C2 RU 2004129251/02 A RU2004129251/02 A RU 2004129251/02A RU 2004129251 A RU2004129251 A RU 2004129251A RU 2291232 C2 RU2291232 C2 RU 2291232C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
diamond powder
diamond
nickel
applying
Prior art date
Application number
RU2004129251/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В чеслав Владимирович Яковлев (RU)
Вячеслав Владимирович Яковлев
Original Assignee
Вячеслав Владимирович Яковлев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вячеслав Владимирович Яковлев filed Critical Вячеслав Владимирович Яковлев
Priority to RU2004129251/02A priority Critical patent/RU2291232C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2291232C2 publication Critical patent/RU2291232C2/ru

Links

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электрохимического нанесения покрытий и может быть использовано при изготовлении режущего инструмента в виде стальной проволоки с алмазосодержащим покрытием для резания природных и искусственных минералов. Способ включает нанесение алмазного порошка и закрепление его электрохимическим никелированием, при этом перед нанесением алмазного порошка проволоку обезжиривают, проводят предварительное и основное никелирование, а нанесение алмазного порошка проводят при перемещении смоченной в электролите никелирования проволоки в слое алмазного порошка между лентами, выполненными из химически стойкой ткани, которые движутся со скоростью 0,05-0,5 м/с, равной скорости движения проволоки, таким образом, чтобы проволока и слой алмазного порошка в течение времени нахождения проволоки в ванне были неподвижны относительно друг друга, причем нанесение алмазного порошка производят на проволоку, находящуюся под током при плотности тока 5-10 А/дм2 и температуре 45-60°С, а закрепление нанесенного алмазного порошка на проволоку проводят никелированием в струйном режиме при скорости струй 3-5 м/с, температуре 45-60°С, плотности тока 15-25 А/дм2, рН=4,2-4,3. Технический результат: создание непрерывного способа получения прочного алмазосодержащего покрытия на стальной проволоке путем нанесения на нее алмазного порошка с гидрофильной поверхностью. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области электрохимического нанесения покрытий и может быть использовано при изготовлении режущего инструмента в виде стальной проволоки с алмазным покрытием для резания природных и искусственных минералов.
В основном способы изготовления гибкого абразивного инструмента основаны на использовании связующих веществ при закреплении абразива на основе. Так, например, известен способ изготовления гибкого абразивного инструмента по патенту РФ №2083351, опубликованному 10.07.1997 г, выполненному в виде шнура сформированного из оплетенного гладкими нитями сердечника из высокообъемных нитей, который пропускают через ванну со связующим составом, а затем через емкость с абразивом, налипающим на связующее вещество. Закрепление нанесенного абразива производят путем термообработки. Полученный таким способом гибкий абразивный инструмент в виде шнура содержит участки с селективно нанесенным абразивным слоем и участки, свободные от абразива, и может использоваться для обработки сложнопрофильных поверхностей в различных отраслях промышленности, но не для резки природных и искусственных материалов.
Известны электрохимические способы нанесения композиционных алмазосодержащих покрытий из электролитов, включающих суспензию ультрадисперсного алмазного порошка (Патент РФ №2156838, опубликованный 27.09.2000 г.), или путем подачи в электролит ламинарного потока суспензии, содержащей алмазные порошки различных фракций 2/20, 14/10 и 7/5 (Авторское свидетельство СССР №1481272, опубл. 23.05.89 г.). Однако эти способы предназначены в основном для нанесения покрытий на стационарно расположенные в ваннах объекты и направлены на повышение износоустойчивости деталей, а не на изготовление режущих инструментов.
В основном, в качестве режущих инструментов для резки природных и искусственных минералов на тонкие пластинки, которые применяются для изготовления подложек микросхем, светодиодов и других полупроводников используют алмазные инструменты в виде отрезных дисков (например, продукция Нижегородского ОАО НИИТОП), или применяют тонкие, быстро вращающиеся металлические диски, на которые подают суспензию из мелкого алмазного порошка.
Наиболее перспективной является новая технология резки сапфировых заготовок для подложек микросхем, которая предусматривает замену режущих кругов на режущую проволоку с алмазным покрытием. Причем в настоящее время используют технологию резания стальной проволокой, «смоченной» в суспензии алмазного порошка непосредственно перед резанием (например, ОАО «Монокристалл»). Недостатком такого способа является то, что при большом расходе суспензии алмазного порошка невозможно достичь достаточно высокой скорости резки и хорошего качества готовой продукции. При использовании проволоки с готовым алмазным покрытием можно в 6-7 раз повысить производительность процесса резки за счет увеличения скорости резания. А также сократить количество отходов, потери ценного минерального сырья и повысить выход высококачественной продукции. Поэтому так актуальна задача создания способа производства режущей проволоки с прочным алмазным покрытием.
Наиболее близким техническим решением является способ, реализуемый на устройстве для изготовления алмазных инструментов по АС СССР №1404316, опубл.23.06.88 г., включающий нанесение алмазного порошка и закрепление его электрохимическим никелированием. Однако способ, указанный в данном решении, предназначен для нанесения алмазного покрытия на инструменты, а не на проволоку.
Задачей предлагаемого технического решения является создание непрерывного способа получения прочного алмазосодержащего покрытия на стальной проволоке путем нанесения на нее алмазного порошка с гидрофильной поверхностью и закрепления его при электрохимическом никелировании в процессе перематывания проволоки с бобины на бобину.
Поставленная задача решается в предлагаемом способе, который включает нанесение алмазного порошка с гидрофильной поверхностью на смоченную электролитом никелирования стальную проволоку, предварительно обезжиренную и прошедшую стадии предварительного и основного никелирования, закрепление алмазного порошка на проволоке никелированием в струйном режиме. Причем все операции проводят в режиме движения проволоки через ванны обработки путем перематывания с катушки на катушку.
Никелирование выбрано по причине меньшей токсичности никелевых электролитов по сравнению с хромовыми, возможности нанесения никелевого покрытия непосредственно на сталь без промежуточных покрытий, а также из-за того, что никелевое покрытие обладает большей пластичностью.
В предлагаемом способе нанесение алмазного порошка на стальную проволоку, предварительно смоченную в электролите никелирования с рН=4,2-4,3, проводят в ванне для нанесения алмазного порошка, содержащей на входе токопроводящий вал с плотностью тока 5-10А/дм2, в результате чего проволока под действием тока при температуре 45-60°С при рН=4,2-4,3 перемещается в слое подготовленного алмазного порошка между лентами, выполненными из химически стойкой ткани, которые движутся со скоростью 0,05-0,5 м/с, равной скорости движения проволоки. Таким образом, проволока и слой алмазного порошка в течение времени нахождения проволоки в ванне неподвижны относительно друг друга. Такое техническое решение приводит к продлению времени взаимодействия проволоки и алмазного порошка, т.е. более прочному соединению их между собой. Неприкрепившийся порошок смывают струей электролита с рН=4,2-4,3 на обратную петлю верхней ленты, добавляя по мере необходимости в точку смыва новые порции алмазного порошка.
Закрепление нанесенного алмазного порошка на проволоку проводят электрохимическим никелированием в струйном режиме при скорости струй 3-5 м/с, температуре 45-60°С, плотности тока 15-25 А/дм2, рН=4,2-4,3.
Таким образом, отличительными признаками, которые подтверждают соответствие заявляемого технического решения признакам новизны и изобретательского уровня, являются:
- смачивание при рН=4,2-4,3 (предварительно обезжиренной и прошедшей стадии предварительного и основного электрохимического никелирования стальной проволоки) электролитом никелирования;
- нанесение алмазного порошка на смоченную в электролите никелирования проволоку в ванне, содержащей на входе токопроводящий вал с плотностью тока 5-10А/дм2, в результате чего проволока под действием тока при температуре 45-60°С при рН=4,2-4,3 перемещается вместе со слоем алмазного порошка с гидрофильной поверхностью между лентами, выполненными из химически стойкой ткани, которые движутся со скоростью 0,05-0,5 м/с, равной скорости движения проволоки, что позволяет продлить время взаимодействия алмазных частиц с проволокой;
- закрепление нанесенного алмазного порошка на проволоку электрохимическим никелированием в струйном режиме при скорости струй 3-5 м/с, температуре 45-60°С, плотности тока 15-25 А/дм2, рН=4,2-4,3;
- проведение всех процессов обработки проволоки путем перемотки ее с бобины на бобину.
Такое техническое решение позволяет получать режущую проволоку с прочным алмазным покрытием, пригодную для высокопроизводительной резки природных и искусственных минералов.
Пример. Катушки или бобины с проволокой помещают в устройство смотки и заправляют в установку с помощью лавсановой лески или никелированной стальной проволоки. Прежде всего проводят операцию обезжиривания протиркой в органическом растворителе, например спирте изопропиловом или этиловом, бензине или тетрахлорэтилене, затем проводят обезжиривание электрохимическое биполярное, после промывки проводят травление, совмещенное с никелированием без подвода тока к проволоке в течение 0,5-5,0 сек, при анодной плотности тока 0,5-2,5 А/дм2, катодной плотности тока 1-15 А/дм2. После промывки проводят предварительное никелирование в течение 2-3 сек, при температуре электролита 45-50°С, плотности тока не ниже 15-25 А/дм2, рН=4,3. Основное никелирование в таком же растворе проводят при тех же условиях, что и предварительное никелирование, но в течение 20-60 с. После соответствующих промывок и сушки подготовленную проволоку наматывают на стандартные катушки, укрепляя на расстоянии 0,5 м от начала бусину из диэлектрика (диаметром 2-3 мм) и формируют пакеты, содержащие 1-12 и более штук проволок для обработки их параллельно. После сматывания с катушек подготовленная проволока проходит через тормозное устройство и поступает в ванну смачивания электролитом никелирования, который имеет рН=4,2-4,3. Нанесение на проволоку алмазного порошка с гидрофильной поверхностью и размером частиц 40/28 мкм проводят в ванне, снабженной установленным на входе токопроводящим валом, при рН=4,2-4,3, температуре 45-60°С и плотности тока 5-10 А/дм2. При этом проволока, находящаяся под током, движется в слое алмазного порошка между движущимися со скоростью пакета проволок двумя лентами из химически стойкой ткани. Таким образом, алмазный порошок и проволока неподвижны относительно друг друга. Закрепление нанесенных частиц алмазного порошка производят никелированием в струйном режиме в электролите никелирования при следующих параметрах: рН=4,2-4,3, температура 45-60°С, плотность тока 15-25 А/дм2, скорость струй - 3-5 м/с. После промывки проволоку сушат и наматывают на бобины или катушки, обеспечивая требуемое натяжение. Готовую режущую проволоку хранят намотанной на катушки в нормальных условиях складского хранения.
Предлагаемый способ непрерывного изготовления режущего инструмента позволяет получить прочное и в то же время гибкое алмазосодержащее покрытие на проволоке. Использование такого режущего инструмента в 6-7 раз позволит повысить производительность процесса резки за счет увеличения скорости резания. А также сократить количество отходов, потери ценного минерального сырья (т.е. снизить себестоимость продукции), а также повысить выход высококачественной продукции для изготовления подложек микросхем, светодиодов и др. из природных и искусственных минералов.

Claims (2)

1. Способ изготовления режущей проволоки с прочным алмазосодержащим покрытием, включающий нанесение алмазного порошка и закрепление его электрохимическим никелированием, отличающийся тем, что перед нанесением алмазного порошка стальную проволоку обезжиривают, проводят предварительное и основное никелирование, а нанесение алмазного порошка проводят при перемещении смоченной в электролите никелирования проволоки в слое алмазного порошка между лентами, выполненными из химически стойкой ткани, которые движутся со скоростью 0,05-0,5 м/с, равной скорости движения проволоки таким образом, чтобы проволока и слой алмазного порошка в течение времени нахождения проволоки в ванне были неподвижны относительно друг друга, причем нанесение алмазного порошка производят на проволоку, находящуюся под током при плотности тока 5-10 А/дм2 и температуре 45-60°С, а закрепление нанесенного алмазного порошка на проволоку проводят никелированием в струйном режиме при скорости струй 3-5 м/с, температуре 45-60°С, плотности тока 15-25 А/дм2, рН=4,2-4,3.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что все процессы обработки проволоки проводят при перемотке проволоки с бобины на бобину.
RU2004129251/02A 2004-10-06 2004-10-06 Способ изготовления режущей проволоки с прочным алмазосодержащим покрытием RU2291232C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129251/02A RU2291232C2 (ru) 2004-10-06 2004-10-06 Способ изготовления режущей проволоки с прочным алмазосодержащим покрытием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129251/02A RU2291232C2 (ru) 2004-10-06 2004-10-06 Способ изготовления режущей проволоки с прочным алмазосодержащим покрытием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2291232C2 true RU2291232C2 (ru) 2007-01-10

Family

ID=37761399

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004129251/02A RU2291232C2 (ru) 2004-10-06 2004-10-06 Способ изготовления режущей проволоки с прочным алмазосодержащим покрытием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2291232C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103266341A (zh) * 2013-05-17 2013-08-28 浙江工业大学 一种钢丝磁化生产金刚石切割线的制备方法
RU2545956C2 (ru) * 2012-01-13 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Беспроводные Технологии" Способ изготовления алмазно-абразивной проволоки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545956C2 (ru) * 2012-01-13 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Беспроводные Технологии" Способ изготовления алмазно-абразивной проволоки
CN103266341A (zh) * 2013-05-17 2013-08-28 浙江工业大学 一种钢丝磁化生产金刚石切割线的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220154357A1 (en) Method and Apparatus for Continuously Applying Nanolaminate Metal Coatings
JP4538049B2 (ja) 砥粒電着ワイヤ
CN105386103B (zh) 纳米层压黄铜合金的材料及其电化学沉积方法
ZA200410368B (en) Process for electroplating metallic and metal matrix composite foils, coating and microcomponents
CN102166792B (zh) 金刚石线锯及其制备方法
CN107299378A (zh) 一种高效切割硅片用金刚线的制造方法
CN101531035A (zh) 一种电镀金刚石线锯的制造方法
CN110076705B (zh) 一种裸粉上砂电镀金刚线工艺
CN104099656B (zh) 一种应用金刚石线的生产装置生产金刚石线的方法
RU2291232C2 (ru) Способ изготовления режущей проволоки с прочным алмазосодержащим покрытием
JP4073328B2 (ja) 単層固定砥粒ワイヤーソー及びその製造方法並びに切断方法
WO2011042931A1 (ja) 固定砥粒ワイヤ及びその製造方法並びにその固定砥粒ワイヤに用いる砥粒
DE10228323A1 (de) Verfahren zum Elektroplattieren von metallischen und Metallmatrix-Komposit Folien, Beschichtungen und Mikrokomponenten
JPWO2013039097A1 (ja) 固体微粒子付着ワイヤー及びその固体微粒子付着ワイヤーの製造方法
CN105926024B (zh) 生产金刚石线的方法
JP2012176483A (ja) 固定砥粒ワイヤの製造方法
JP4852078B2 (ja) 電着固定砥粒工具及びその製造方法並びにその電着固定砥粒工具の製造に用いる砥粒
JPS60119269A (ja) 炭素繊維束の連続電気メツキ方法及びその装置
JP2002066785A (ja) クロム系ステンレス鋼溶接ワイヤの製造方法
KR100806371B1 (ko) 고정 연마입자 와이어
CN117601289A (zh) 线锯及线锯的制造方法
JP6698682B2 (ja) 金属合金固定層を有する固定砥粒ソーワイヤーの製造方法及びそれにより得られるワイヤー
JP5665558B2 (ja) 固定砥粒ワイヤの製造方法
CN116180195A (zh) 一种磁材切割用金刚线的生产方法及其应用
CN104088000B (zh) 金刚石线的生产方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061007