説明

エレメント シックス (プロダクション)(プロプライエタリィ) リミテッドにより出願された特許

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超硬合金製基体12を有する本体であって、該本体に切削端又は切削領域16を提供する少なくとも1つの作業面14を有する該本体を備えている切削工具部品10において、前記の少なくとも1つの作業面14が、切削端又は切削領域16に隣接するPCBN(多結晶質立方晶窒化ホウ素)であって、前記の少なくとも1つの作業面から0.2mm以下の深さまで伸びているPCBNを有しており、しかも、基体12が1.0〜40mmの厚さを有している、上記工具部品。
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高CBN含有量の多結晶CBN成形体を製造する方法を提供する。この方法は、CBNと粉末結合剤相との混合物の少なくとも80体積%の量でCBNが存在する混合物を摩砕することにより粉末組成物を製造することを含む。この粉末混合物を、CBN成形体を製造するのに適した高温及び高圧条件におく。 (もっと読む)


作業面を有する研磨用成形体の該作業面を処理する方法。該作業面に隣接する領域から、触媒性材料と異質のあらゆる金属マトリックス材料とを除去するために、該研磨用成形体の該作業面又は該作業面に隣接する領域を、好ましくは800℃以下の温度で、ハロゲンガス又はハロゲン化物イオンの源を含有するガス環境と接触させる。 (もっと読む)


改善された破壊靭性を有する亜酸化ホウ素複合材料は、例えば、Alなどの、バインダー相に分散された微粒子又は顆粒状亜酸化ホウ素からなる。 (もっと読む)


微粒微細構造を有する多結晶ダイヤモンド研磨要素は、微粒ダイヤモンド粒子と、少なくとも一部分はナノサイズ粒子の形態である触媒溶媒材料とから製造される。該研磨要素は、高い均一性を示し、靭性の著しい増大及び改善された耐摩耗性を示す。 (もっと読む)


低濃度の少なくとも1種の金属ホウ化物を組み込むことによって製造された多結晶ダイヤモンド研磨要素であって、前記金属が、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム、ストロンチウム、イットリウム、ジルコニウム、ハフニウム、及びクロム、並びに希土類金属、特にセリウム及びランタンから選択される多結晶ダイヤモンド研磨要素を提供する。ホウ素を多結晶ダイヤモンド研磨成形体に添加すると同時に、酸素の存在による有害な影響を最小限に抑え、又は排除するという利点を活用する。 (もっと読む)


本発明は、ダイヤモンドの製造のための方法であって、被覆されたダイヤモンド種結晶を作製するために、ダイヤモンド種結晶上に溶媒金属又は溶媒金属合金の第1被覆体を形成する段階と、被覆されたダイヤモンド種結晶を、溶媒金属及び/又は炭素源を備える触媒系に近接して位置させる段階と、被覆されたダイヤモンド種結晶及び触媒系を高い温度にさらす段階とを含み、第1被覆体の融点が、触媒系の融点よりも少なくとも20℃低い方法に関する。本発明は、更に、複数のダイヤモンド種結晶を含む成形体であって、少なくとも1つの種結晶が、溶媒金属及び/又は溶媒金属基合金を含む第1被覆体を含み、成形体が、更に、溶媒金属及び/又は炭素源を備える触媒系を備え、第1被覆体の融点が、触媒系の融点よりも少なくとも20℃低い成形体に関する。
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本発明は、高圧高温ダイヤモンドまたは立方晶窒化ホウ素の合成で好適に用いられる顆粒または材料を脱結合材化および/または精製するための方法に関する。本方法は、雰囲気および温度が連続的に制御されるゾーンを通して顆粒または材料を通過させるステップを含み、ゾーン内の最高温度は約600℃を超え、ゾーン内に各顆粒が滞在する時間が30分未満である。 (もっと読む)


立方晶窒化ホウ素成形体は、AlMgB14のような少なくとも1種のホウ化アルミニウムマグネシウム化合物を含有する第2の硬質相を含有する。第2の硬質相中に存在するホウ化アルミニウムマグネシウムは、AlMgB14のみから成るか、又は、AlMgB14と他の1種以上のホウ化アルミニウムマグネシウム化合物との混合物から成る場合がある。更に、1種以上のホウ化アルミニウムマグネシウム化合物は、ケイ素、チタン、モリブデン、タングステン、ニッケル及び鉄のような単体;又は、それらのホウ化物、炭化物並びに窒化物;でドーピングすることができる。 (もっと読む)


少なくとも三種類の元素を含み、少なくとも25GPaのヌープ硬さを有し、式:R(式中、Rは、チタン、ハフニウム、ジルコニウム、タンタル、ニオブ、及びタングステンからなる群から選択された元素であり、xは、1〜3の整数であり、yは、0〜5の整数であり、そしてzは、0〜5の整数であり、但し、yとzは両方共が0にはならないものとする。)を有し、平均陰イオン配位数が6以上である結晶学的構造を有する超硬材料。そのような超硬材料の例は、TaON及びTaZrONである。 (もっと読む)


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