JP6928218B2 - 表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 - Google Patents
表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6928218B2 JP6928218B2 JP2016246479A JP2016246479A JP6928218B2 JP 6928218 B2 JP6928218 B2 JP 6928218B2 JP 2016246479 A JP2016246479 A JP 2016246479A JP 2016246479 A JP2016246479 A JP 2016246479A JP 6928218 B2 JP6928218 B2 JP 6928218B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- layer
- cbn
- sintered body
- vol
- boron nitride
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
- 229910052582 BN Inorganic materials 0.000 title claims description 30
- PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N Boron nitride Chemical compound N#B PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 30
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 216
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 152
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 claims description 77
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 44
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 32
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 20
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 17
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 claims description 14
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 14
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 51
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 45
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 26
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 22
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 20
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 18
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 13
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 12
- 238000000682 scanning probe acoustic microscopy Methods 0.000 description 12
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 description 11
- 238000010191 image analysis Methods 0.000 description 10
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 9
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 9
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 7
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 6
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 6
- 238000007733 ion plating Methods 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 5
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 5
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 5
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 3
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 3
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 3
- 239000012495 reaction gas Substances 0.000 description 3
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 3
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 description 3
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 2
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 2
- 239000011195 cermet Substances 0.000 description 2
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 2
- 229910001873 dinitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 2
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 2
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 2
- 230000000116 mitigating effect Effects 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N tungsten carbide Chemical compound [W+]#[C-] UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 229910001316 Ag alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000669 Chrome steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 102000005717 Myeloma Proteins Human genes 0.000 description 1
- 108010045503 Myeloma Proteins Proteins 0.000 description 1
- 240000007594 Oryza sativa Species 0.000 description 1
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 description 1
- 229910004349 Ti-Al Inorganic materials 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N Titanium nitride Chemical compound [Ti]#N NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910004692 Ti—Al Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N argon Substances [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- -1 argon ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000001887 electron backscatter diffraction Methods 0.000 description 1
- 238000002149 energy-dispersive X-ray emission spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- JMANVNJQNLATNU-UHFFFAOYSA-N oxalonitrile Chemical compound N#CC#N JMANVNJQNLATNU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000005211 surface analysis Methods 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 238000007740 vapor deposition Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C14/00—Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
- C23C14/06—Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the coating material
- C23C14/0641—Nitrides
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23B—TURNING; BORING
- B23B27/00—Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
- B23B27/14—Cutting tools of which the bits or tips or cutting inserts are of special material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/515—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
- C04B35/56—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides
- C04B35/5607—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides based on refractory metal carbides
- C04B35/5611—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides based on refractory metal carbides based on titanium carbides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/515—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
- C04B35/58—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
- C04B35/58007—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on refractory metal nitrides
- C04B35/58014—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on refractory metal nitrides based on titanium nitrides, e.g. TiAlON
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/515—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
- C04B35/58—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
- C04B35/58007—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on refractory metal nitrides
- C04B35/58014—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on refractory metal nitrides based on titanium nitrides, e.g. TiAlON
- C04B35/58021—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on refractory metal nitrides based on titanium nitrides, e.g. TiAlON based on titanium carbonitrides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/515—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
- C04B35/58—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
- C04B35/583—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on boron nitride
- C04B35/5831—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on boron nitride based on cubic boron nitrides or Wurtzitic boron nitrides, including crystal structure transformation of powder
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/622—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/64—Burning or sintering processes
- C04B35/645—Pressure sintering
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B41/00—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
- C04B41/45—Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
- C04B41/52—Multiple coating or impregnating multiple coating or impregnating with the same composition or with compositions only differing in the concentration of the constituents, is classified as single coating or impregnation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B41/00—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
- C04B41/80—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics
- C04B41/81—Coating or impregnation
- C04B41/85—Coating or impregnation with inorganic materials
- C04B41/87—Ceramics
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B41/00—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
- C04B41/80—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics
- C04B41/81—Coating or impregnation
- C04B41/85—Coating or impregnation with inorganic materials
- C04B41/88—Metals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B41/00—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
- C04B41/80—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics
- C04B41/81—Coating or impregnation
- C04B41/89—Coating or impregnation for obtaining at least two superposed coatings having different compositions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C14/00—Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
- C23C14/22—Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the process of coating
- C23C14/24—Vacuum evaporation
- C23C14/32—Vacuum evaporation by explosion; by evaporation and subsequent ionisation of the vapours, e.g. ion-plating
- C23C14/325—Electric arc evaporation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C28/00—Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
- C23C28/04—Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings of inorganic non-metallic material
- C23C28/044—Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings of inorganic non-metallic material coatings specially adapted for cutting tools or wear applications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C28/00—Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
- C23C28/40—Coatings including alternating layers following a pattern, a periodic or defined repetition
- C23C28/42—Coatings including alternating layers following a pattern, a periodic or defined repetition characterized by the composition of the alternating layers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23B—TURNING; BORING
- B23B2224/00—Materials of tools or workpieces composed of a compound including a metal
- B23B2224/24—Titanium aluminium nitride
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3217—Aluminum oxide or oxide forming salts thereof, e.g. bauxite, alpha-alumina
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/38—Non-oxide ceramic constituents or additives
- C04B2235/3804—Borides
- C04B2235/3813—Refractory metal borides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/38—Non-oxide ceramic constituents or additives
- C04B2235/3817—Carbides
- C04B2235/3839—Refractory metal carbides
- C04B2235/3847—Tungsten carbides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/38—Non-oxide ceramic constituents or additives
- C04B2235/3852—Nitrides, e.g. oxynitrides, carbonitrides, oxycarbonitrides, lithium nitride, magnesium nitride
- C04B2235/386—Boron nitrides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/38—Non-oxide ceramic constituents or additives
- C04B2235/3852—Nitrides, e.g. oxynitrides, carbonitrides, oxycarbonitrides, lithium nitride, magnesium nitride
- C04B2235/3865—Aluminium nitrides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/50—Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
- C04B2235/54—Particle size related information
- C04B2235/5418—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
- C04B2235/5436—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof micrometer sized, i.e. from 1 to 100 micron
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/50—Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
- C04B2235/54—Particle size related information
- C04B2235/5418—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
- C04B2235/5445—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof submicron sized, i.e. from 0,1 to 1 micron
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/65—Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes
- C04B2235/658—Atmosphere during thermal treatment
- C04B2235/6581—Total pressure below 1 atmosphere, e.g. vacuum
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/70—Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
- C04B2235/74—Physical characteristics
- C04B2235/78—Grain sizes and shapes, product microstructures, e.g. acicular grains, equiaxed grains, platelet-structures
- C04B2235/782—Grain size distributions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/70—Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
- C04B2235/74—Physical characteristics
- C04B2235/78—Grain sizes and shapes, product microstructures, e.g. acicular grains, equiaxed grains, platelet-structures
- C04B2235/785—Submicron sized grains, i.e. from 0,1 to 1 micron
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/70—Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
- C04B2235/74—Physical characteristics
- C04B2235/78—Grain sizes and shapes, product microstructures, e.g. acicular grains, equiaxed grains, platelet-structures
- C04B2235/786—Micrometer sized grains, i.e. from 1 to 100 micron
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
- Physical Vapour Deposition (AREA)
- Drilling Tools (AREA)
Description
本願は、2015年12月25日に日本に出願された特願2015−253641号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
そして、被覆工具の切削性能を改善するために、多くの提案がなされている。
なお、上記下部層は、組成式:(Ti1−Q−RAlQM1R)(C,N)で表した場合に、0.4≦Q≦0.65、0≦R≦0.1(但し、Qは原子比によるAlの含有割合、Rは原子比による成分M1の合計含有割合であり、また、成分M1は、Si、B、Zr、Y、V、W、NbまたはMoから選ばれる1種または2種以上の元素を示す)を満足するTiとAlとM1の複合窒化物または複合炭窒化物層であり、上記薄層Aは、組成式:(Cr1−α−βAlαM2β)Nで表した場合に、0.25≦α≦0.65、0<β≦0.1(但し、αは原子比によるAlの含有割合、βは原子比による成分M2の合計含有割合であり、また、成分M2は、Zr、Y、V、W、Nb、MoまたはTiから選ばれる1種または2種以上の元素を示す)を満足する立方晶構造のCrとAlとM2の複合窒化物層であり、さらに、上記薄層Bは、組成式:(Cr1−γ−δAlγM3δ)Nで表した場合に、0.75≦γ≦0.95、0<δ≦0.1(但し、γは原子比によるAlの含有割合、δは原子比による成分M3の合計含有割合であり、また、成分M3は、Zr、Y、V、W、Nb、MoまたはTiから選ばれる1種または2種以上の元素を示す)を満足するCrとAlとM3の複合窒化物層であることが特許文献5に記載されている。
前記特許文献1〜5で提案されている従来被覆工具においては、これを鋼や鋳鉄の通常条件での切削に用いた場合には格別問題はないが、特に、切れ刃に断続的、衝撃的な高負荷が作用する強断続切削加工条件で用いた場合には、欠損等が発生しやすく、また、耐摩耗性も満足できるものではないため、比較的短時間で使用寿命に至るのが現状である。
(a)まず、硬質被覆層が、(Cr,Al)N層あるいは(Cr,Al,M)N層で構成された従来被覆工具において、硬質被覆層の構成成分であるAlは高温硬さと耐熱性とを向上させ、Crは高温強度を向上させると共に、CrとAlとが共存含有された状態で高温耐酸化性を向上させる作用を奏すること、また、添加成分MがZrの場合は耐熱塑性変形性向上、Vの場合は潤滑性向上、Nbの場合は高温耐摩耗性向上、Moの場合は耐溶着性向上、Wの場合は放熱性向上、Tiの場合はさらなる高温硬度向上というように、M成分の種類に応じて、硬質被覆層の特性の改善が図られ、そして、硬質被覆層がこれらM成分を含有することによって、硬質被覆層の耐欠損性、耐溶着性、耐酸化性および耐摩耗性が向上することは、前記特許文献1、2、5によって既に知られている。
また、本発明のB層((Cr,Al,M)N層)について、ナノインデンテーション試験を行ったところ、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)の値は0.35〜0.50の範囲内となることを確認している。
「(1)立方晶窒化ホウ素焼結体からなる工具基体表面に、A層とB層が少なくとも各1層以上交互に積層された交互積層構造からなる合計層厚0.5〜4.0μmの硬質被覆層が形成されている表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具において、
(a)前記立方晶窒化ホウ素焼結体は、
TiC、TiN及びTiCNのうちの1種または2種以上:10〜50vol%、
WC:0.1〜2vol%、
AlN:0.3〜5vol%、
TiB2:2〜10vol%、
Al2O3:1.5〜10vol%、
cBN(立方晶窒化ホウ素):30〜80vol%
からなる組成を有し、
(b)前記A層は、0.1〜3.0μmの一層平均層厚を有し、
組成式:(Ti1−xAlx)N
で表した場合に、0.4≦x≦0.7(但し、xは原子比によるAlの含有割合を示す)を満足する平均組成を有するTiとAlの複合窒化物層であり、
(c)前記B層は、0.1〜3.0μmの一層平均層厚を有し、
組成式:(Cr1−y−zAlyMz)N
で表した場合に、0.03≦y≦0.4、0≦z≦0.05(但し、yは原子比によるAlの含有割合、zは原子比による成分Mの合計含有割合であり、また、成分Mは、Crを除く周期律表の4a、5a、6a族元素、BおよびSiから選ばれる1種または2種以上の元素を示す)を満足するCrとAlとMの複合窒化物層であり、
(d)前記B層について、層厚の1/10以下の押し込み深さになるように設定した荷重でナノインデンテーション試験を行うことによって求めたB層の硬さは、28〜40GPaの範囲内であり、また、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)の値は0.35〜0.50の範囲内であり、
(e)前記工具基体の表面直上には前記A層が形成され、前記硬質被覆層の最表面には前記B層が形成されていることを特徴とする表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具。
(2)前記立方晶窒化ホウ素焼結体中の立方晶窒化ホウ素粒子の平均粒径をD’(μm)としたとき、前記立方晶窒化ホウ素焼結体中に占める粒径が3D’(μm)以上の立方晶窒化ホウ素粒子の合計体積百分率(体積%)は、5vol%以下であることを特徴とする前記(1)に記載の表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具。」
本実施形態の被覆cBN工具の基体1を構成するcBN焼結体では、その成分組成を特定の範囲内に規制しているので、後述の交互積層構造の硬質被覆層2を構成するA層2AまたはB層2Bのいずれとも、すぐれた密着強度を示す。特に、A層2Aとの密着強度が高いので、cBN基体(工具基体)1直上に形成する層としては、A層2Aが望ましい。
本実施形態では、cBN焼結体の成分組成を次のとおりに定める。
TiC、TiN及びTiCNのうちの1種または2種以上:10〜50vol%、
WC:0.1〜2vol%、
AlN:0.3〜5vol%、
TiB2:2〜10vol%、
Al2O3:1.5〜10vol%、
cBN(立方晶窒化ホウ素):30〜80vol%
切刃におけるcBN粒子は、通常、耐摩耗性および耐塑性変形性を確保する作用を有するが、結合相中の含有量(cBN焼結体中のcBNの含有量)が30vol%未満ではcBN焼結体の高硬度が充分に発揮されなくなり、耐摩耗性の低下が顕著になる。一方、含有量が80vol%を越えると靭性が低下して欠損を発生しやすくなり、また、cBN基体1と硬質被覆層2との密着性も悪くなり、硬質被覆層2の剥離を伴う異常摩耗が発生し耐摩耗性が低下するため好ましくない。
したがって、cBN粒子の含有量を30〜80vol%に定めるが、より好ましい含有量は40〜70vol%である。
なお、cBN粒子の粒径については、特に制限するものではないが、cBN粒子の平均粒径が5.0μmを超えて大きくなると、硬質被覆層2との化学的親和性(密着性)の低いcBN粒子と硬質被覆層2との接触面積が広くなるため、硬質被覆層2とcBN基体1との密着性が悪くなり、硬質被覆層2の剥離を伴う異常摩耗が発生し耐摩耗性が低下する傾向が見られる。一方、cBN粒子の平均粒径が1.0μm未満になると十分な耐摩耗性を発揮することができなくなる。そのため、cBN粒子の平均粒径は1〜5μmとすることが望ましく、2〜4μmとすることがより望ましい。
cBN焼結体に含有されるTiC,TiN,TiCN等のTi系化合物は、結合相として作用し、cBN焼結体の耐熱性および靭性を確保する作用を有する。しかし、TiC,TiN,TiCNの合計含有量が10vol%未満では靭性の低下が著しくなるとともに、硬質被覆層2との密着強度も低下する。一方、合計含有量が50vol%を越えると相対的にcBN量が減少し、所望の高硬度が得られず、耐熱性の低下も著しくなる。
したがって、これらのTi系化合物の合計含有量を10〜50vol%に定める。
なお、これらのTi系化合物(TiC,TiN,TiCN)の好ましい合計含有量は20〜40vol%である。また、これらTi系化合物の平均粒径は、cBN焼結体中における分散性を考慮すると1μm以下とすることが望ましく、0.2〜0.7μmとすることがより望ましい。
cBN焼結体に含有されるWC,TiB2,AlN,Al2O3等の分散成分は、いずれもTi系化合物からなる結合相中に硬質分散相として分散している成分であり、Ti系化合物の粒成長を抑制する作用を有する。WCが0.1vol%未満、TiB2が2vol%未満、AlNが0.3vol%未満、また、Al2O3が1.5vol%未満では、Ti系化合物の粒成長抑制効果が少ない。一方、WCが2vol%を超える場合、TiB2が10vol%を超える場合、AlNが5vol%を超える場合、また、Al2O3が10vol%を超える場合には、cBN焼結体の焼結性が低下し、強度が低下するとともに、硬質被覆層2との密着強度の低下も招く。
上記の作用に加え、TiB2が2vol%未満になると、高温における強度低下が著しく、逆に10vol%を超えると、あまり高くない温度領域においても強度および靭性の低下が著しくなる。また、AlNが0.3vol%未満になると、緻密な焼結体になり難く、5vol%を超えると、強度および靭性の低下が著しくなる。さらに、Al2O3が、1.5vol%未満になると、耐摩耗性および耐熱性の低下が著しくなり、10vol%を超えると靭性の低下が著しくなる。
したがって、cBN焼結体における上記各分散成分の含有量を、それぞれ上記特定の量とすることによって、cBN焼結体の焼結性の低下、強度の低下を抑えることができる。それと同時に、cBN焼結体におけるTi系化合物の粒成長抑制効果を発揮できるとともに、且つcBN粒子の分散を高めることができるので、これにより硬質被覆層との密着強度をより一段と向上させることができる。
よって、分散成分の含有量を、WC:0.1〜2vol%、TiB2:2〜10vol%、AlN:0.3〜5vol%、Al2O3:1.5〜10vol%と定める。
なお、これら分散成分の好ましい範囲は、WC:0.3〜1.5vol%、TiB2:3〜7vol%、AlN:1〜4vol%、Al2O3:2〜9vol%である。
また、これら分散成分の素地中における粒径は、平均粒径でいずれも0.5μm以下であることが望ましく、0.3μm以下であることが望ましい。なお、平均粒径の下限値は0.1μmであることが望ましい。
一般的に被覆cBN工具での工具基体1と硬質被覆層2との密着強度には結合相が寄与する。例えば、cBN粒子の含有量が80vol%を越える高含有cBN焼結体では相対的に結合相の含有率、すなわち基材表面(工具基体1表面)に露出する結合相の表面積が低くなるため密着強度が十分に得られない。また、本実施形態のようにcBN粒子の含有量が80vol%以下の場合であっても、cBN粒子同士が接触している状態のように結合相が均一に分散されていない状態であると、部分的に結合相が少なくなるため、同様に基材表面に露出する結合相の表面積が低くなり密着強度が十分に得られない。
そこで、本実施形態のcBN焼結体においては、硬質被覆層との密着強度を向上させるために以下に示す関係性を見出し、その関係を適用した。
すなわち、原料粉末のcBN粒子の平均粒径をD(μm)としたとき、超高圧焼結において接触などにより見掛け上大きくなった焼結体中のcBN粒子の粒径を測定した場合に、焼結体中に存在する3D(μm)以上の粒径を有するcBN粒子が占める合計体積百分率(体積%)が5vol%以下を満足するときに、cBN焼結体と硬質被覆層2との密着強度が向上することを見出した。
ここで、例えば原料粉末のcBN粒子の平均粒径が2μmの場合、3Dは6μmとなるが、焼結体中において粒径6μm以上のcBN粒子が占める合計体積百分率(体積%)が5vol%以下となれば、cBN焼結体と硬質被覆層2との密着強度は十分に確保される。そして、cBN粒子のこのような分散性を発現させるためには、前述の分散成分の含有量が必要である。
なお、焼結体におけるcBN粒子の平均粒径を用いて、走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscopy:SEM)などによる観察によって、cBN粒子が焼結体中において十分に分散しているか否か(十分な密着強度を得られるか否か)を判断しても良い。焼結体中のcBN粒子の平均粒径をD’(μm)としたとき、焼結体中に存在する3D’(μm)以上の粒径を有するcBN粒子が占める合計体積百分率(体積%)が5vol%以下を満足するときに、cBN焼結体と硬質被覆層2との密着強度が向上することを同様に確認している。
なお、焼結体中における3D(μm)以上あるいは3D’(μm)以上の粒径を有するcBN粒子が占める合計体積百分率(体積%)は、次に述べるcBN粒子、Ti系化合物および分散成分の平均粒径の測定方法と同様な方法によって求めることができる。
cBN粒子の場合は、作製したcBN焼結体の断面組織(工具基体1の場合は工具基体1の表面に垂直な断面の組織)を走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscopy:SEM)にて観察し、二次電子像を得る。得られた画像内のcBN粒子の部分を画像処理にて抜き出し、画像解析によって各cBN粒子の最大長を求め、それを各cBN粒子の直径とする。この直径より各cBN粒子を球体とみなして計算し求めた各cBN粒子の体積を基に縦軸を体積百分率(体積%)、横軸を直径(μm)としてグラフを描画する。ここで、体積百分率は、全cBN粒子の体積の総和に対する各cBN粒子の体積の積算値の割合である。体積の積算値とは、各cBN粒子の体積とそのcBN粒子の直径以下の直径を有するcBN粒子の体積との総和である。体積百分率が50体積%の値となる直径(メディアン径)を、その二次電子像におけるcBN粒子の粒径とする。SEMで得られた倍率5,000の二次電子像の少なくとも3画像を処理し求めた値(各二次電子像におけるcBN粒子の粒径)の平均値をcBN粒子の平均粒径(μm)とする。
Ti系化合物および分散成分の粒子の場合は、作製したcBN焼結体の断面組織をオージェ電子分光法(Auger Electron Spectroscopy:AES)を用いて、cBN焼結体の各結合相組織を観察し、各々構成される元素の元素マッピング像を取得する。例えばAl2O3の平均粒径を得る場合は、AlとOの元素マッピング像を取得する。得られた元素マッピング像が重なる部分を画像解析によって分析し、Ti系化合物および分散成分の各々の粒子を画像処理にて抜き出す。画像解析によってTi系化合物および分散成分の各々の粒子の最大長を求め、それをTi系化合物および分散成分の各々の粒子の直径とする。cBN粒子の場合と同様に、この直径より計算し求めた各粒子の体積を基に縦軸を体積百分率(体積%)、横軸を直径(μm)としてグラフを描画する。このグラフは、Ti系化合物および分散成分それぞれについて個別に作成する。各グラフから得られた体積百分率が50体積%の値となる直径(メディアン径)を、そのAESで得られた画像におけるTi系化合物および分散成分の各々の粒子の粒径とする。AESで得られた倍率20,000の元素マッピング像の少なくとも3画像を処理し求めた値(各画像におけるTi系化合物および分散成分それぞれの粒径)の平均値をそれぞれ、Ti系化合物および分散成分の各々の粒子の平均粒径(μm)とする。
図1に、本実施形態に係る被覆工具の硬質被覆層2の縦断面概略模式図を示す。交互積層構造からなる硬質被覆層2のA層2Aを構成するTiとAlの複合窒化物層(以下、単に、「(Ti,Al)N層」と記すこともある)は、それ自体すぐれた高温強度を備える。これに加え、A層2Aは、cBN基体1との密着強度にすぐれるとともに、交互積層を構成するB層2Bに対してもすぐれた密着強度を有する。そのため、A層2AとB層2Bとの交互積層構造を有する硬質被覆層2を形成することによって、A層−B層間の層間密着強度を高めることができ、その結果、耐摩耗性を低下させることなく耐欠損性、耐剥離性を向上させることができる。
ただ、A層2Aの(Ti,Al)Nの組成を、
組成式:(Ti1−xAlx)N
で表した場合に、Alの含有割合を示すx値(原子比)が0.4未満では、高温硬さが低下するため、耐摩耗性の劣化を招く。また、x値(原子比)が0.7を超えると、相対的なTi含有割合の減少により、十分な高温強度を確保することができなくなるとともに、六方晶構造の結晶粒が出現することによって硬さが低下し、その結果、耐摩耗性が低下する。したがって、A層2AにおけるAlの含有割合x値(原子比)を、0.4≦x≦0.7と定める。A層2AにおけるAlの含有割合x値(原子比)は、好ましくは0.45≦x≦0.65である。
B層2Bを構成するCrとAlとMの複合窒化物層(以下、単に、「(Cr,Al,M)N層」と記すこともある)では、B層2Bの主成分であるCrが、高温強度を向上させ、硬質被覆層2の耐欠損性を向上させる。これに加え、CrとAl成分との共存含有によって、B層2Bは、高速切削加工時に発生する高熱に対して高温耐酸化性を有し、さらに、強断続切削加工時に硬質被覆層2に作用する断続的・衝撃的な高負荷を緩和する層として機能する。
ただ、B層2Bである(Cr,Al,M)N層の組成を、
組成式:(Cr1−y−zAlyMz)N
で表した場合、Alの含有割合を示すy値(原子比)が0.4を超えると硬さは増すものの格子歪が大きくなり、耐欠損性が低下する。一方、y値(原子比)が0.03未満になると耐摩耗性が低下する。したがって、y値(原子比)を0.03以上0.4以下とする。y値(原子比)は0.05以上0.35以下が好ましい。
また、M成分は、Crを除く周期律表の4a、5a、6a族元素、BおよびSiから選ばれる1種または2種以上の元素を示すが、M成分の合計含有割合を示すz値(原子比)が0.05を超えると、格子歪が大きくなり耐欠損性が低下するから、z値(原子比)は0≦z≦0.05とする。z値(原子比)は、好ましくは0≦z≦0.04である。
M成分の具体例としては、Zr、Ti、V、Nb、Mo、W、B、Si等が挙げられる。成分Mのうちで、Zrは耐熱塑性変形性を向上し、Tiは高温硬さを向上し、Vは潤滑性を向上し、Nbは高温耐摩耗性を向上し、Moは耐溶着性を向上し、Wは放熱性を向上し、Bは皮膜硬度を高めるとともに潤滑性を向上し、Siは耐熱性を向上する作用を有する。前記したとおり、M成分の合計含有割合を示すz値(原子比)が0.05を超えると格子歪の増加によりB層の耐欠損性が低下するので、M成分の合計含有割合の上限は0.05とする。
交互積層構造を構成するA層2A及びB層2Bは、それぞれの1層平均層厚を0.1〜3.0μmとする。ここで、A層2Aの1層平均層厚とは、各A層2Aの層厚の平均値であり、B層2Bの1層平均層厚とは、各B層2Bの層厚の平均値である。
A層2Aの平均層厚が0.1μm未満では、工具基体1あるいはB層2Bとの密着強度向上効果が少なくなる。一方、A層2Aの平均層厚が3.0μmを超えると、残留圧縮応力の蓄積により、クラックが発生しやすくなり安定した密着力を確保できなくなる。そのため、A層の1層平均層厚を、0.1〜3.0μm、望ましくは、0.3〜2.0μmと定める。なお、各A層2Aの層厚が0.1〜3.0μmの範囲内であることがより好ましいが、これに限定されない。
また、B層2Bの平均層厚が0.1μm未満では、長期の使用にわたってすぐれた耐摩耗性を発揮することはできない。一方、その平均層厚が3.0μmを超えると、チッピング、欠損を発生しやすくなる。そのため、B層の平均層厚を、0.1〜3.0μm、望ましくは、0.3〜2.0μmと定める。なお、各B層2Bの層厚が0.1〜3.0μmの範囲内であることがより好ましいが、これに限定されない。
さらに、A層2AとB層2Bとからなる交互積層構造を構成するにあたり、cBN基体1の表面直上にA層2Aを形成することによって、工具基体1と硬質被覆層2の密着強度をより強固なものとすることができる。また、硬質被覆層2の最表面にB層2Bを形成することによって、強断続切削加工時に作用する断続的・衝撃的な高負荷を効果的に緩和することができ、より一層、耐欠損性の向上を図ることができる。したがって、交互積層構造を構成するにあたり、cBN基体1の表面直上にはA層2Aを、また、硬質被覆層2の最表面にはB層2Bを形成することが望ましい。
本実施形態の硬質被覆層2のB層2Bによる、切れ刃に作用する切削加工時の高負荷の緩和効果を確認するため、硬質被覆層2の最表面に位置するB層2Bの層厚の1/10以下の押し込み深さになるように設定した荷重でナノインデンテーション試験を行い、B層2Bの硬さを求めるとともに、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)を求めたところ、B層2Bの硬さ(ナノインデンテーション硬さ)は、28〜40GPa範囲内であり、また、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)の値は0.35〜0.50の範囲内であることが確認された。
また、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)は、図2A、2Bの概略説明図に示すとおり算出される。詳細には、硬質被覆層2の最表面であるB層の表面に圧子Iを配置し、B層2Bの層厚の1/10以下の押し込み深さになるように圧子Iに荷重Pを負荷してB層2Bの表面を変位させ(図2A参照)、その時の変位dおよび荷重Pから変位−荷重の負荷曲線Lを求め(図2B参照)、次いで、荷重Pを除荷して変位−荷重の除荷曲線Uを求め(図2B参照)る。この負荷曲線Lと除荷曲線Uの差から、塑性変形仕事Wplastと弾性変形仕事Welastとを求める。詳細には、縦軸を荷重P(mgf)、横軸を変位d(nm)として描画した負荷曲線L及び除荷曲線Uにおいて、負荷曲線L、除荷曲線U、および横軸に囲まれる領域の面積を塑性変形仕事Wplastとし、除荷曲線U、横軸、および変位dの最大値において横軸と交差し縦軸に平行な線(図2Bの点線)に囲まれる領域の面積を弾性変形仕事Welastとする。これらの値から、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)を算出することができる。
そして、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)が0.35以上0.50以下の範囲内であれば、B層は、耐塑性変形性を低下させることなく衝撃緩和性をも備えることから、強断続切削加工条件に供された場合であっても、すぐれた耐欠損性を発揮する。
塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)が0.35未満であると衝撃緩和性が十分でなく、強断続切削高条件に供された場合に十分な耐欠損性が得られない。一方、0.50を超えると耐塑性変形性が低下し、耐摩耗性が低下傾向を示すようになる。そのため、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)は0.35以上0.50以下とする。
なお、工具基体に−10〜−75Vの範囲内のバイアス電圧を印加し、かつB層形成用カソード電極(蒸発源)とアノード電極の間に100〜200Aの範囲内の所定の電流を流してアーク放電を発生させてB層2Bを蒸着形成することにより、上記の塑性変形仕事率を有するB層2Bを得られる。
原料粉末として、1〜5μmの範囲内の平均粒径を有するcBN粉末を硬質相形成用原料粉末として用意し、同じく、1μm以下の平均粒径を有するTiC粉末、TiN粉末、TiCN粉末のうち1種または2種以上を結合相形成用原料粉末として用意し、さらに、同じく、1μm以下の平均粒径を有するWC粉末、AlN粉末、TiB2粉末、Al2O3粉末を分散成分形成用原料粉末として用意した。
前記のcBN粉末、結合相形成用原料粉末および分散成分形成用原料粉末を、所定の配合比で配合した。
次いで、この原料粉末をボールミルで72時間湿式混合し、乾燥した後、成形圧120MPaで直径:50mm×厚さ:1.5mmの寸法にプレス成形して成形体を得た。ついでこの成形体を、圧力:1×10−4Pa以下の真空雰囲気中、900〜1300℃の範囲内の所定温度に保持して仮焼結し、その後、超高圧焼結装置に装入して、圧力:5GPa、温度:1200〜1400℃、保持時間30minの条件で超高圧焼結することにより、表1に示す本実施形態のcBN焼結体1〜12を作製した。
cBN焼結体に占めるcBN粒子の含有量(体積%)については、作製したcBN焼結体の断面組織を走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscopy:SEM)によって観察した。得られた二次電子像内のcBN粒子の部分を画像処理にて抜き出し、画像解析によってcBN粒子が占める面積を算出した値を、画像総面積で除して面積比率を算出した。その面積比率を体積%とみなし、その二次電子像におけるcBN粒子の含有量(体積%)を得た。SEMで得られた倍率5,000の二次電子像の少なくとも3画像を処理し求めた値(各二次電子像における面積比率)の平均値をcBN粒子の含有量(体積%:vol%)とした。画像処理に用いる観察領域として、20μm×20μm程度の視野領域が望ましい。本実施例においては、20μm×20μmの大きさを有する3つの領域を観察した3画像から、cBN粒子の含有量(体積割合)を求めた。
cBN焼結体に占める結合相成分および分散成分の含有量(体積%)については、作製したcBN焼結体の断面組織をオージェ電子分光法(Auger Electron Spectroscopy:AES)を用いて、cBN焼結体の各結合相組織を観察し、各結合相組織を構成する各元素の元素マッピング像を取得した。例えばAl2O3の場合は、AlとOの元素マッピング像を取得した。得られた元素マッピング像が重なる部分を画像解析によって分析し、結合相成分および分散成分の各々の粒子を画像処理にて抜き出した。画像解析によって結合相成分の粒子および分散成分の粒子の占める面積をそれぞれ算出した値を、画像総面積で除して結合相成分および分散成分それぞれの面積比率を算出した。その面積比率を体積%とみなし、そのAESで得られた画像における各々の結合相成分の粒子および分散成分の粒子の含有量(体積%)を得た。AESで得られた倍率20,000の元素マッピング像の少なくとも3画像を処理し求めた値(各画像における結合相成分および分散成分それぞれの粒子の面積比率)の平均値を各々の結合相成分の粒子および分散成分の粒子の含有量(体積%:vol%)とした。画像処理に用いる観察領域として、5μm×5μm程度の視野領域が望ましい。本実施例においては、5μm×5μmの大きさを有する3つの領域を観察した3画像から、結合相成分および分散成分それぞれの粒子の含有量(体積割合)を求めた。
cBN粒子の平均粒径については、作製したcBN焼結体の断面組織を走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscopy:SEM)にて観察し、二次電子像を得た。得られた画像内のcBN粒子の部分を画像処理にて抜き出し、画像解析によって各cBN粒子の最大長を求め、それを各cBN粒子の直径とした。この直径より各cBN粒子を球体とみなして計算し求めた各cBN粒子の体積を基に縦軸を体積百分率(体積%)、横軸を直径(μm)としてグラフを描画した。体積百分率が50体積%の値となる直径をその二次電子像におけるcBN粒子の粒径とした。SEMで得られた倍率5,000の二次電子像の少なくとも3画像を処理し求めた値の平均値をcBN粒子の平均粒径(μm)とした。本実施例においては、20μm×20μmの大きさを有する3つの領域を観察した3画像から、cBN粒子の平均粒径を求めた。
Ti系化合物(結合相成分)および分散成分の粒子の平均粒径については、作製したcBN焼結体の断面組織をオージェ電子分光法(Auger Electron Spectroscopy:AES)を用いて、cBN焼結体の各結合相組織を観察し、各々構成される元素の元素マッピング像を取得した。例えばAl2O3の場合は、AlとOの元素マッピング像を取得した。得られた元素マッピング像が重なる部分を画像解析によって分析し、Ti系化合物および分散成分の各々の粒子を画像処理にて抜き出した。画像解析によってTi系化合物および分散成分の各々の粒子の最大長を求め、それをTi系化合物および分散成分の各々の粒子の直径とした。cBN粒子の場合と同様に、この直径より計算し求めた各粒子の体積を基に縦軸を体積百分率(体積%)、横軸を直径(μm)としてグラフを描画した。このグラフは、Ti系化合物および分散成分それぞれについて個別に作成した。体積百分率が50体積%の値となる直径を、そのAESで得られた画像におけるTi系化合物および分散成分の各々の粒子の粒径とした。AESで得られた倍率20,000の元素マッピング像の少なくとも3画像を処理し求めた値の平均値をそれぞれ、Ti系化合物および分散成分の各々の粒子の平均粒径(μm)とした。本実施例においては、5μm×5μmの大きさを有する3つの領域を観察した3画像から、結合相成分および分散成分それぞれの粒子の平均粒径を求めた。
表1に、cBN焼結体1〜12について求めた、cBN粒子、結合相成分および分散成分の体積割合と平均粒径の値を示す。
表1に、cBN焼結体1〜12におけるcBN粒子の分散性の評価結果を示す。各cBN焼結体1〜12について、上述のcBN粒子の平均粒径及び体積割合の算出方法と同様の手法で、原料粉末のcBN粒子の平均粒径D(μm)の3倍(3D)以上の粒径を有するcBN粒子がcBN焼結体において占める体積割合(合計体積百分率)を算出した。詳細には、cBN焼結体1〜12の断面組織をSEMによって観察し、得られた二次電子像内のcBN粒子の部分を画像処理によって抜き出し、画像解析によって各cBN粒子の最大長を求めた。それを各cBN粒子の直径とし、直径が3D以上となるcBN粒子の面積の合計を二次電子像の総面積で除して面積比率を算出した。この面積比率を体積割合(合計体積百分率)とした。この体積割合が5vol%未満の場合、cBN粒子の分散性が優れていると判断して表に「A」と記し、体積割合が5vol%以上の場合、cBN粒子の分散性が劣っていると判断して表に「B」と記した。
また、cBN焼結体1〜12のcBN粒子の平均粒径をD’としたとき、各cBN焼結体中に占める直径が3D’以上となるcBN粒子の体積割合(合計体積百分率)についても、前記と同様にして算出した。この体積割合が5vol%未満の場合、cBN粒子の分散性が優れていると判断して表に「A’」と記し、体積割合が5vol%以上の場合、cBN粒子の分散性が劣っていると判断して表に「B’」と記した。
前記本実施形態のcBN基体1〜12に対して、図3に示したアークイオンプレーティング装置100を用いて、硬質被覆層を成膜した。アークイオンプレーティング装置100は、工具基体1(cBN基体1〜12)を載置するための回転テーブル101と、工具基体1を加熱するためのヒーター102と、反応ガスを導入するための反応ガス導入口103と、ガスを系外に排出するための排ガス口104と、2つのアノード電極111、112と、2つのカソード電極113、114とを備える。アノード電極111とカソード電極113とは装置100外部のアーク電源115に接続され、アノード電極112とカソード電極114とは装置100外部のアーク電源116に接続され、回転テーブル101は装置100外部のバイアス電源117に接続されている。本実施例では、カソード電極113(蒸発源)として表2に示す組成のTi−Al合金からなるターゲットを用い、カソード電極114(蒸発源)として表2に示す組成のCr−Al−M合金からなるターゲットを用いた。このようなアークイオンプレーティング装置100を用いて、以下の手順でcBN基体1〜12の基体表面に硬質被覆層を成膜した。
(a)工具基体1(cBN基体1〜12)を、アセトン中で超音波洗浄し、乾燥した状態で、アークイオンプレーティング装置内100の回転テーブル101上の回転中心軸から半径方向に所定距離離れた位置に、回転テーブル101の外周部にそって装着した。
(b)まず、装置100内を排気して10−2Pa以下の真空に保持しながら、ヒーター102で装置100内を450℃以上に加熱した。その後、装置100内を0.5〜2.0PaのArガス雰囲気に設定し、前記回転テーブル101上で自転しながら回転する工具基体1に−200〜−1000V(より詳細には、−250V)の直流バイアス電圧を印加し、もって工具基体1(cBN基体1〜12)表面をアルゴンイオンによって10〜60分間(より詳細には、30〜60分間)ボンバード処理した。
(c)次いで、交互積層構造からなる硬質被覆層を次のようにして形成した。
(c−1)A層の形成:
まず、装置100内に反応ガスとして窒素ガスを導入して表2に示す2〜10Paの範囲内の圧力の所定の反応雰囲気とすると共に、表2に示す装置100内温度に維持した。また、同じく回転テーブル101の回転数を表2に示す回転数に制御し、回転テーブル101上で自転しながら回転する工具基体1(cBN基体1〜12)に表2に示す−10〜−75Vの範囲内の所定の直流バイアス電圧を印加し、かつ、A層形成用カソード電極(蒸発源)113とアノード電極111との間に表2に示す100〜200Aの範囲内の所定の電流を流してアーク放電を発生させた。これにより、A層を形成した。
(c−2)B層の形成:
次いで、装置100内の窒素ガスの圧力を表2に示す値に設定し、B層形成用カソード電極(蒸発源)114とアノード電極112との間に表2に示す100〜200Aの範囲内の所定の電流を流してアーク放電を発生させた。これにより、B層を形成した。
(c−3)交互積層構造の形成:
上記工程(c−1)、(c−2)を1回ずつ、または複数回繰り返し行うことにより、工具基体1(cBN基体1〜12)の表面に、それぞれ表3に示される目標組成、一層目標平均層厚のA層とB層の交互積層構造からなる硬質被覆層を蒸着形成した。なお、工具基体1の表面上にA層が位置し、硬質被覆層の最表面にB層が位置するように、硬質被覆層を形成した。このように、表3に示す本発明被覆cBN工具(以下、「本発明工具」という)1〜12を作製した。
ついで、本発明工具と同様の手順で、表5に示す条件で、比較例のcBN基体21〜38に、A層とB層の交互積層構造からなる硬質被覆層を蒸着形成することにより、表6に示す比較例被覆cBN工具(「比較例工具」という)21〜38を作製した。
詳細には、組成を次のように測定した。すなわち、SEMで観察した5μm×5μmの領域についてEDSによる線分析を行った。交互積層構造を構成する各層について、工具基体表面に垂直な方向に5μmの線分析を、工具基体表面に平行な方向に1μm間隔で5箇所行った。これにより、各測定箇所のx値又はy値及びz値を得た。得られたx値、y値、及びz値をそれぞれ平均して得られた値を、A層及びB層の組成として表3、6に示す。
また、一層平均層厚を次のように測定した。すなわち、SEMで観察した5μm×5μmの領域においてEDSの面分析により得られた元素マッピング像によりA層とB層又はA層と工具基体表面との境界を決定した。そして、交互積層構造を構成する各層について、工具基体表面に垂直な方向における各層の境界の間隔を測定した。なお、各層において、工具基体表面に平行な方向に1μm間隔で5箇所について上記間隔を測定した。A層及びB層それぞれについて、測定された上記間隔を平均して得られた値を、それぞれA層及びB層の一層平均層厚として表3、6に示す。
最表面のB層の硬さとして、ナノインデンテーション硬さを、ナノインデンテーション法により求めた。その結果を表3、6に示す。
より具体的に言えば、ダイヤモンド製のBerkovich圧子(対稜角115°)を用い、荷重200mg、B層の層厚の1/10以下の押し込み深さでナノインデンテーション試験を行った(図2A参照)。これにより、B層の表面を変位させ、変位−荷重の負荷曲線および変位−荷重の除荷曲線を求めた(図2B参照)。該負荷曲線と除荷曲線の差(面積)から、塑性変形仕事比率Wplastと弾性変形仕事Welastとを求め、これらの値から、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)を算出した。なお、ナノインデンテーション試験を各工具について5箇所行った。得られた塑性変形仕事比率の平均値を塑性変形仕事比率として表3、6に示す。
図2Bに、本発明工具1の硬質被覆層の最表面層であるB層について測定した変位−荷重の負荷曲線Lおよび変位−荷重の除荷曲線Uの概略説明図を示す。なお、試験荷重Pは同時測定する試料のうち、最表面のB層の層厚が最も薄い試料においても押し込み深さがB層の層厚の1/10以下の押し込み深さとなるよう、工具の層厚に応じて決定する。図2Bに示す測定結果については試験荷重200mgにて試験を行っており、押し込み深さがB層の層厚の1/10以下となることも確認した。
表3、表6に、上記で求めた各種の値を示す。なお、表6において、B層が形成されていない比較例工具については、B層に関する項目の欄に「−」を記入した。
被削材:JIS・SCr420(60HRC)の長さ方向等間隔8本縦溝入り丸棒、
切削速度: 200m/min.、
切り込み: 0.05mm、
送り: 0.05mm/rev.、
切削時間: 15分。
以上の条件でのクロム鋼の乾式強断続切削加工試験を行い、切刃の逃げ面摩耗幅を測定し、また、欠損発生の有無を観察した。 表7に、試験結果を示す。
これらの結果から、本発明工具1〜12は、強断続切削加工条件下での耐欠損性、耐摩耗性のいずれも優れていることが分かる。
2 硬質被覆層
2A A層
2B B層
Claims (2)
- 立方晶窒化ホウ素焼結体からなる工具基体表面に、A層とB層が少なくとも各1層以上交互に積層された交互積層構造からなる合計層厚0.5〜4.0μmの硬質被覆層が形成されている表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具において、
(a)前記立方晶窒化ホウ素焼結体は、
TiC、TiN及びTiCNのうちの1種または2種以上:10〜50vol%、
WC:0.1〜2vol%、
AlN:0.3〜5vol%、
TiB2:2〜10vol%、
Al2O3:1.5〜10vol%、
cBN(立方晶窒化ホウ素):30〜80vol%
からなる組成を有し、
(b)前記A層は、0.1〜3.0μmの一層平均層厚を有し、
組成式:(Ti1−xAlx)N
で表した場合に、0.4≦x≦0.7(但し、xは原子比によるAlの含有割合を示す)を満足する平均組成を有するTiとAlの複合窒化物層であり、
(c)前記B層は、0.1〜3.0μmの一層平均層厚を有し、
組成式:(Cr1−y−zAlyMz)N
で表した場合に、0.03≦y≦0.4、0≦z≦0.05(但し、yは原子比によるAlの含有割合、zは原子比による成分Mの合計含有割合であり、また、成分Mは、Crを除く周期律表の4a、5a、6a族元素、BおよびSiから選ばれる1種または2種以上の元素を示す)を満足するCrとAlとMの複合窒化物層であり、
(d)前記B層について、層厚の1/10以下の押し込み深さになるように設定した荷重でナノインデンテーション試験を行うことによって求めたB層の硬さは、28〜40GPaの範囲内であり、また、塑性変形仕事比率Wplast/(Wplast+Welast)の値は0.35〜0.50の範囲内であり、
(e)前記工具基体の表面直上には前記A層が形成され、前記硬質被覆層の最表面には前記B層が形成されていることを特徴とする表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具。 - 前記立方晶窒化ホウ素焼結体中の立方晶窒化ホウ素粒子の平均粒径をD’(μm)としたとき、前記立方晶窒化ホウ素焼結体中に占める粒径が3D’(μm)以上の立方晶窒化ホウ素粒子の合計体積百分率(体積%)は、5vol%以下であることを特徴とする請求項1に記載の表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP16878930.3A EP3395484B1 (en) | 2015-12-25 | 2016-12-22 | Surface-coated cubic boron nitride sintered compact tool |
US16/066,017 US10883166B2 (en) | 2015-12-25 | 2016-12-22 | Surface-coated cubic boron nitride sintered material tool |
PCT/JP2016/088417 WO2017111044A1 (ja) | 2015-12-25 | 2016-12-22 | 表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2015253641 | 2015-12-25 | ||
JP2015253641 | 2015-12-25 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2017119343A JP2017119343A (ja) | 2017-07-06 |
JP6928218B2 true JP6928218B2 (ja) | 2021-09-01 |
Family
ID=59271572
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2016246479A Active JP6928218B2 (ja) | 2015-12-25 | 2016-12-20 | 表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10883166B2 (ja) |
EP (1) | EP3395484B1 (ja) |
JP (1) | JP6928218B2 (ja) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6843096B2 (ja) * | 2018-07-19 | 2021-03-17 | 株式会社タンガロイ | 立方晶窒化硼素焼結体、及び、立方晶窒化硼素焼結体を有する工具 |
EP3991891B1 (en) * | 2019-10-10 | 2023-04-26 | Sumitomo Electric Hardmetal Corp. | Cutting tool |
JP7415223B2 (ja) * | 2020-02-14 | 2024-01-17 | 三菱マテリアル株式会社 | 強断続切削加工においてすぐれた耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具 |
WO2022129644A1 (en) | 2020-12-18 | 2022-06-23 | Oerlikon Surface Solutions Ag, Pfäffikon | Hard alcr-based multilayer coating system, coated article and method for manufacturing the same |
Family Cites Families (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0881270A (ja) * | 1994-09-13 | 1996-03-26 | Mitsubishi Materials Corp | 立方晶窒化ホウ素含有セラミックス焼結体および切削工具 |
JP3866305B2 (ja) | 1994-10-27 | 2007-01-10 | 住友電工ハードメタル株式会社 | 工具用複合高硬度材料 |
US6316094B1 (en) * | 1998-07-22 | 2001-11-13 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Cubic boron nitride sintered body |
JP4393650B2 (ja) | 2000-01-14 | 2010-01-06 | 日立ツール株式会社 | 耐摩耗皮膜被覆工具 |
JP2005271190A (ja) | 2003-12-05 | 2005-10-06 | Sumitomo Electric Hardmetal Corp | 表面被覆切削工具 |
JP4191663B2 (ja) | 2004-09-13 | 2008-12-03 | 住友電工ハードメタル株式会社 | 工具用複合高硬度材料 |
JP5036338B2 (ja) | 2007-02-06 | 2012-09-26 | 三菱マテリアル株式会社 | 硬質被覆層がすぐれた耐欠損性を発揮する表面被覆切削工具 |
EP2158719B1 (en) * | 2007-06-11 | 2016-08-03 | Nxp B.V. | Method of generating a public key for an electronic device and electronic device |
JP2009039838A (ja) * | 2007-08-10 | 2009-02-26 | Mitsubishi Materials Corp | 表面被覆切削工具 |
JP2009101491A (ja) | 2007-10-25 | 2009-05-14 | Mitsubishi Materials Corp | 高速切削加工で硬質被覆層がすぐれた潤滑性と耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具 |
JP5206167B2 (ja) | 2008-07-04 | 2013-06-12 | 日立ツール株式会社 | 硬質皮膜被覆切削工具 |
WO2010150335A1 (ja) * | 2009-06-22 | 2010-12-29 | 株式会社タンガロイ | 被覆立方晶窒化硼素焼結体工具 |
JP5010707B2 (ja) | 2010-04-13 | 2012-08-29 | ユニオンツール株式会社 | 切削工具用硬質皮膜 |
US8673435B2 (en) | 2010-07-06 | 2014-03-18 | Tungaloy Corporation | Coated cBN sintered body tool |
JP6011249B2 (ja) | 2012-10-31 | 2016-10-19 | 三菱マテリアル株式会社 | 表面被覆切削工具 |
JP6016269B2 (ja) | 2013-03-29 | 2016-10-26 | 住友電工ハードメタル株式会社 | 表面被覆窒化硼素焼結体工具 |
JP6355124B2 (ja) * | 2014-04-25 | 2018-07-11 | 住友電工ハードメタル株式会社 | 表面被覆窒化硼素焼結体工具 |
JP6677932B2 (ja) | 2015-08-29 | 2020-04-08 | 三菱マテリアル株式会社 | 強断続切削加工においてすぐれた耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具 |
-
2016
- 2016-12-20 JP JP2016246479A patent/JP6928218B2/ja active Active
- 2016-12-22 EP EP16878930.3A patent/EP3395484B1/en active Active
- 2016-12-22 US US16/066,017 patent/US10883166B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2017119343A (ja) | 2017-07-06 |
EP3395484A4 (en) | 2019-05-22 |
US20190017162A1 (en) | 2019-01-17 |
US10883166B2 (en) | 2021-01-05 |
EP3395484B1 (en) | 2023-06-28 |
EP3395484A1 (en) | 2018-10-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6677932B2 (ja) | 強断続切削加工においてすぐれた耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具 | |
JP6634647B2 (ja) | 耐チッピング性、耐摩耗性にすぐれた表面被覆切削工具 | |
JP6850980B2 (ja) | 表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 | |
JP6090063B2 (ja) | 表面被覆切削工具 | |
JP6384341B2 (ja) | 耐異常損傷性と耐摩耗性にすぐれた表面被覆切削工具 | |
JP6391045B2 (ja) | 高速断続切削加工で硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆切削工具 | |
CN104108014B (zh) | 硬质包覆层发挥耐崩刀性的表面包覆切削工具 | |
JP6578935B2 (ja) | 硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具 | |
JP5935479B2 (ja) | 高速ミーリング切削加工、高速断続切削加工で硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆切削工具 | |
JP6296298B2 (ja) | 硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆切削工具 | |
JP6928218B2 (ja) | 表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 | |
JP2018094670A (ja) | 耐摩耗性と耐欠損性を両立した表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 | |
JP6709526B2 (ja) | 表面被覆切削工具 | |
JP7021607B2 (ja) | 硬質被覆層が優れた耐欠損性および耐チッピング性を発揮する表面被覆切削工具 | |
JP2018094669A (ja) | 耐摩耗性と耐欠損性を両立した表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 | |
WO2016084939A1 (ja) | 耐チッピング性、耐摩耗性にすぐれた表面被覆切削工具 | |
JP6709536B2 (ja) | 硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆切削工具 | |
JP2021126738A (ja) | 強断続切削加工においてすぐれた耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具 | |
JP7025727B2 (ja) | 硬質被覆層が優れた耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する表面切削工具 | |
WO2017154730A1 (ja) | 表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 | |
JP6573171B2 (ja) | 硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具 | |
WO2017038840A1 (ja) | 硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆切削工具 | |
US20180257147A1 (en) | Surface-coated cutting tool in which hard coating layer exhibits excellent chipping resistance | |
JP2016064470A (ja) | 耐チッピング性、耐摩耗性にすぐれた表面被覆切削工具 | |
WO2017111044A1 (ja) | 表面被覆立方晶窒化ホウ素焼結体工具 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190925 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20201130 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210112 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20210701 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20210714 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6928218 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |