JP5552543B2 - 接合体 - Google Patents
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Description
超硬合金焼結体を第1の被接合材とし、cBN焼結体を第2の被接合材とする接合体であって、該第1の被接合材および該第2の被接合材は、両者の間に設置されたチタン(Ti)を含有する接合材を介して接合されており、該第2の被接合材と該接合材との界面に、厚み10〜300nmの窒化チタン(TiN)化合物層が形成されていることを特徴とする接合体である。
縦方向、横方向の両方向から加圧することにより、cBN焼結体の接合位置を超硬基材に対して一定とし、正確に位置決めすることができるため、片方向から加圧する場合よりも接合後の研削加工量をより小さくできるほか、cBN焼結体の移動量、研削量を必要最小限の大きさに設計することができ、cBN焼結体をより小さくでき、高価なcBN焼結体の使用量を抑制することができる。
上記接合材が、ジルコニウム(Zr)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、銀(Ag)、銅(Cu)から選ばれた1種または2種以上を含むことが好ましい。
上記接合材が、チタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)、銅(Cu)、ニッケル(Ni)から構成されており、
Ti、Zr、Cuの各含有比率の合計をxvol%、
Niの含有比率を(100−x)vol%としたとき、
Tiの含有比率が(0.1〜0.4)xvol%、
Zrの含有比率が(0.1〜0.4)xvol%、
Cuの含有比率が(0.3〜0.7)xvol%
であることが好ましい。
上記接合材に含まれるニッケル(Ni)の含有比率が、70vol%以下であることが好ましい。
上記第2の被接合材の底面と背面とで、上記第1の被接合材と上記第2の被接合材とが、接合されており、上記背面の接合層の厚みが、上記底面の接合層の厚みよりも厚いことが好ましい。
上記背面の接合層の厚みをa、上記底面の接合層の厚みをbとした時、bは1〜50μmであり、かつ1<a/b<20であることが好ましい。
1.接合体の構成
図1は、本実施の形態における接合体を模式的に示す図であって、(a)は側面図、(b)は平面図である。図1において、接合体は、超硬合金焼結体により形成される第1の被接合材1、cBN焼結体により形成される第2の被接合材2、および第1の被接合材1と第2の被接合材2との間に介在するTiを含有する接合材3を含み、第2の被接合材2と接合材3との界面には、厚み10〜300nmのTiN化合物層(図示省略)が形成されている。
次に、通電加圧接合法について、図2を用いて説明する。図2は、通電加圧接合における通電の一形態を説明する概念図である。図2は、電極34、分割電極35、およびアルミナ等で形成された水平方向加圧材36を含む。
通電条件は、使用される被接合材1、2および接合材3の材質等により、適宜決定されるが、接合材3近傍以外で、被接合材1、2の材料の変形・溶融や、粒子の粗大化を招かないためには、1分以内、特に30秒以内程度が好ましい。
通電加圧接合を行う接合材3の形態としては、第1の被接合材1や第2の被接合材2の表面に粉末、箔、もしくはペースト状にして塗布する方法の他、めっき法や物理蒸着法で被覆する方法を採用することができる。めっき法や物理蒸着法で被覆する方法は、接合材3を被覆した後に被接合材1、2をハンドリングしやすく、接合工程の自動化に有利である他、被覆膜厚の制御も行いやすいため、接合強度を安定化させる上で特に好ましい。
加圧しながら通電加熱することで、接合材3は変形しやすくなり、接合材3と被接合材1、2の密着性は高まり、元素拡散しやすくなる。この結果、接合強度を飛躍的に高めることができる。特に、本発明の接合体を切削工具、例えば切削チップに適用する場合、基材である第1の被接合材1と第2の被接合材2の接合面は、上下方向と水平方向の2方向となり、両方向で第1の被接合材1と第2の被接合材2がしっかりと接合されることが必要となる。このような場合では、上記した通り2方向からの加圧を行うことが好ましい。
接合中の雰囲気は、被接合材1、2および接合材3のいずれとも金属を含むため、真空中あるいは不活性ガス中あるいは還元雰囲気中で行うことが望ましい。真空度は特に限定されないが、13.3Pa(0.1Torr)より高真空であることが望ましい。不活性ガスとしては、アルゴン、ヘリウム、窒素、あるいはこれらの混合ガスを挙げることができる。還元雰囲気としては、上記不活性ガスに水素ガスを若干割合混合したガス雰囲気や、接合材3近傍に加熱した黒鉛を設置する方法を挙げることができる。
通電する電流の形態は、被接合材1、2および接合材3を適切な温度に加熱できるための電流を流すことができるのであれば直流電流、交流電流とも使用できる。特に、直流パルス電流はピーク電流値とパルスのON、OFF比を変えることができるため、接合界面の瞬間的な加熱と被接合材1、2の全体的な温度制御範囲を広げることができ、接合には有効である。
次に、接合材3の厚みについて、図1を用いて説明する。接合材3の厚みは、底面2a側の厚みbに比べて背面2b側の厚みaを厚く、好ましくは1<a/b<20と厚く設定することにより、耐欠損性が高く、かつ高加工精度を保つことができ、さらにボイドが生成し易い背面側にボイドが生成することが抑制され、安定して高い接合強度が得られる。
表1に示す各接合材3を用いて、各接合条件に従って、実施例1〜23および比較例1〜7の接合体を作製した。
表1による(「化合物層厚み」の欄参照)。
材質:1箇所にザグリを入れた超硬合金焼結体(台金)
形状:先端角90°、内接円12.7mm、厚み4.76mm、R0.8mm(JIS:SNGN120408)
(3)第2の被接合材2(実施例および比較例に共通)
材質:cBN(チップ)(cBN含有率90%)
形状:2mm×1mm、厚み1.2mm
(4)接合材(組成、状態)、加熱法、接合条件
表1の通りである。表1の接合材組成の欄は、接合された状態における接合材3の組成を示しており、EPMA法により調べた結果であり、この組成は出発材の接合材3の組成と一致していた。第1の被接合材のザグリに対して、第2の被接合材が底面1mm×1mmの範囲で接触し、かつ背面でも接触するようにセットし接合する。表1の接合材状態の欄は、接合材の状態を示しており、「粉末」とは接合材が粉末で用いられていることを示し、「物理蒸着」とは接合材が被接合材に物理蒸着された状態で用いられることを示し、「物理蒸着+めっき」とは接合材が第1または第2の被接合材のいずれかに対し物理蒸着され、もう一方の被接合材に対しめっきされた状態で用いられることを示し、「粉末+めっき」とは接合材が被接合材にめっきされた状態で用いられるとともに粉末の接合材も併用される状態を示す。
(1)接合材の厚み
研磨を行った後、顕微鏡観察により底面接合材厚み(第2の被接合材2の底面側の接合材3(接合層)の露出面での平均厚み)、背面接合材厚み(第2の被接合材2の背面側の接合材3(接合層)の露出面での平均厚み)を測定した。結果を表1に示す。「底/背面厚み比」とは、底面接合材厚みに対する背面接合材厚みの比(背面接合材厚み/底面接合材厚み)を示す。
接合界面をFIB加工した後、TEMによる観察およびEDX、EELSによる組成分析を行うことによりTiN化合物層の厚みを測定した。観察する倍率は、TiN化合物層の厚みにより適宜調整し、1視野内における厚みの平均値を求めた。結果を表1に示す(「化合物層厚み」の欄参照)。
図3は、基材温度の測定方法を説明する模式図である。図3において、接合体の第1の被接合材1に照射されるレーザーのレーザースポット44を示す。
図4に接合強度の測定方法を示す。接合体を紙面の上下から加圧した状態で、紙面に垂直な力を第2の被接合材2の第1の被接合材から出っ張った部分に加えることにより、接合材3にせん断力を与え、破断時の強度を接合強度とした。測定結果を表1に示す。
接合強度測定後の実施例および比較例の破断面をSEM・EDXにより観察した。また、接合面をTEMにより観察した。
表1より、TiN化合物層の厚みにより、接合強度は変動し、10〜300nmの範囲内にある場合には、高い接合強度が得られることが分かった。なお、実施例6については、a/b>20となっているため、背面にボイド(隙間)が発生しており、接合強度が低下している。また、実施例18〜21は、接合材が、チタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)、銅(Cu)、ニッケル(Ni)から構成されており、Ti、Zr、Cuの各含有比率の合計をxvol%、Niの含有比率を(100−x)vol%としたとき、Tiの含有比率が(0.1〜0.4)xvol%、Zrの含有比率が(0.1〜0.4)xvol%、Cuの含有比率が(0.3〜0.7)xvol%であるという条件を満足する実施例である。
次に、実施例6〜12で得られた条件で作製した接合体を用いて切削試験を行った。切削条件は以下の通りである。
切削速度:150m/min
切り込み:0.1mm
送り速さ:0.1mm/rev
切削時間:60min
被削材:軸方向に沿って4つの溝を有するSCM415(乾式)
結果を表2に示す。
Claims (6)
- 超硬合金焼結体を第1の被接合材(1)とし、cBN焼結体を第2の被接合材(2)とする接合体であって、前記第1の被接合材(1)および前記第2の被接合材(2)は、両者の間に設置されたチタン(Ti)を含有する接合材(3)を介して接合されており、前記第2の被接合材(2)と前記接合材(3)との界面に、厚み10〜300nmの窒化チタン(TiN)化合物層が形成されていることを特徴とする接合体。
- 前記接合材(3)が、ジルコニウム(Zr)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、銀(Ag)、銅(Cu)から選ばれた1種または2種以上を含むことを特徴とする請求項1に記載の接合体。
- 前記接合材(3)が、チタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)、銅(Cu)、ニッケル(Ni)から構成されており、
Ti、Zr、Cuの各含有比率の合計をxvol%、
Niの含有比率を(100−x)vol%としたとき、
Tiの含有比率が(0.1〜0.4)xvol%、
Zrの含有比率が(0.1〜0.4)xvol%、
Cuの含有比率が(0.3〜0.7)xvol%
であることを特徴とする請求項2に記載の接合体。 - 前記接合材(3)に含まれるニッケル(Ni)の含有比率が、70vol%以下であることを特徴とする請求項2に記載の接合体。
- 前記第2の被接合材(2)の底面(2a)と背面(2b)とで、前記第1の被接合材(1)と前記第2の被接合材(2)とが、接合されており、前記背面(2b)の接合層の厚みが、前記底面(2a)の接合層の厚みよりも厚いことを特徴とする請求項1に記載の接合体。
- 前記背面(2b)の接合層の厚みをa、前記底面(2a)の接合層の厚みをbとした時、bは1〜50μmであり、かつ1<a/b<20であることを特徴とする請求項5に記載の接合体。
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