单晶金刚石刀具的新型加工方法
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数控刀具
1 引言
图1 离子束溅蚀法的加工原理
2 离子束溅蚀法
-5torr的真空,然后充入压力为5×10-4torr的工作气体(如氩气)。钨阴极与环状阳极之间的电压为40V,可保证电极间的持续放电。永久磁铁产生的轴向磁场为热激发电子形成一个螺旋形长通道,可最大程度地使氩气电离为等离子体。由等离子体中释放出的离子束通过双层栅极聚焦系统(其中内栅起隔离作用,外栅用于离子束的加速),由此形成具有强方向性及低散射能的簇射离子束。被加工的金刚石安装在一个倾斜角可调的回转工作台上,距栅极约5mm。通过改变回转轴的倾角范围和回转速度,可得到不同的加工形状及加工精度。加工速率及质量与离子束能量、工件表面电流密度及离子束相对于被加工表面的夹角有关。离子束溅蚀法最适于加工关键尺寸小于1µm的微小金刚石工具,并可达到很高的形状精度。
3 真空等离子化学抛光法
3/s,约每秒0.25~750个原子层,可研磨出极高质量的刃口。该方法最先被美国刀刃技术公司用于研磨超精密金刚石镜面切削刀具,该刀具可广泛用于加工各种纳米级精度的超精表面。
图2 真空等离子化学抛光法的加工原理
4 无损伤机械化学抛光法
5 热化学抛光法
图3 机械研磨与化学研磨的刀刃圆弧比较浅,可提高金刚石刀具的寿命。
6 结语
- 对被加工金刚石表面无冲击,避免了机械加工方法造成的表面冲击沟痕,使被加工表面异常光洁,其表面粗糙度可达1nm。
- 被加工金刚石表面与研磨盘之间的接触力非常小,易于研磨出高质量的刀刃。
- 被加工金刚石表面的损伤与变质层较
- 磨削速度很低,只适用于精磨加工后的超精密抛光。
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