Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 2

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 2 2026 291 MATERIAL SCIENCE В сплаве WC-5Fe-5Ni-5Co износ носит преимущественно транскристаллитный характер с меньшей глубиной удаления связки (снижение суммарной концентрации Fe-Ni-Co на 30,3 %), что подтверждает его повышенную сопротивляемость абразивному воздействию. 2. Практическая значимость работы подтверждена успешным использованием изготовленных пресс-форм из обоих сплавов для получения режущих пластин SNUM-120408 из сплава ВК6. Геометрические параметры пластин (длина режущей кромки 12,80…12,82 мм, толщина 4,78 мм, диаметр крепежного отверстия 5,15 мм, радиус скругления 0,82…0,83 мм), их плотность (14,85 г/см3) и твердость (HRA 89) находятся в пределах допусков, установленных ГОСТ 19052–80, ГОСТ 19042–80 и ГОСТ 3882–74, и соответствуют уровню аналогичной коммерческой режущей пластины. Материал пресс-формы не оказал значительного влияния на качество готовых изделий при меньшей себестоимости за счет использования менее ценных компонентов. Список литературы 1. Дворник М.И., Мокрицкий Б.Я., Зайцев А.В. Сравнительный анализ микроабразивной износостойкости традиционных твердых сплавов и субмикронного твердого сплава WC-8Co-1Cr3C2 // Вопросы материаловедения. – 2015. – № 1 (81). – С. 45–51. 2. Дворник М.И., Зайцев А.В. Сравнительный анализ износостойкости субмикронного твердого сплава WC-8Co-1Cr3C2 и традиционных твердых сплавов при сухом трении // Перспективные материалы. – 2015. – № 5. – С. 34–41. 3. Ефимович И.А., Золотухин И.С., Завьялов Е.С. Температурный коэффициент линейного расширения вольфрамокобальтовых твердых сплавов // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2019. – Т. 21, № 3. – С. 129–140. – DOI: 10.17212/1994-6309-2019-21.3-129-140. 4. Повышение стойкости зубьев буровых долот за счет изменения технологии их изготовления / Дж.Б. Тошов, Д.М. Фозилов, К.К. Елемесов, У.Н. Рузиев, Д.Н. Абдуллаев, Д.Д. Басканбаева, Л.Р. Бекирова // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2024. – Т. 26, № 4. – С. 112–124. – DOI: 10.17212/1994-6309-2024-26.4-112-124. 5. Белоусова В.П., Попова М.Н., Белоусов А.Л. Экономико-технологические аспекты организации производства изделий из порошковых материалов на машиностроительных предприятиях // Конструкции из композиционных материалов. – 2007. – № 4. – С. 122–126. 6. Gent W.E., Busse G.M., House K.Z. The predicted persistence of cobalt in lithium-ion batteries // Nature Energy. – 2022. – Vol. 7 (12). – P. 1132–1143. – DOI: 10.1038/s41560-022-01129-z. 7. Armstead A.L., Li B. Nanotoxicity: emerging concerns regarding nanomaterial safety and occupational hard metal (WC-Co) nanoparticle exposure // International Journal of Nanomedicine. – 2016. – Vol. 11. – P. 6421–6433. – DOI: 10.2147/IJN.S121444. 8. Armstead A.L., Li B. In vitro infl ammatory eff ects of hard metal (WC-Co) nanoparticle exposure // International Journal of Nanomedicine. – 2016. – Vol. 11. – P. 6195–6206. – DOI: 10.2147/IJN.S121176. 9. Comparative study of WC-based hard alloys fabrication via spark plasma sintering using Co, Fe, Ni, Cr, and Ti binders / O.O. Shichalin, I.Yu. Buravlev, E.K. Papynov, A.V. Golub, A.A. Belov, A.A. Buravleva, V.N. Sakhnevich, M.I. Dvornik, N.M. Vlasova, A.V. Gerasimenko, V.P. Reva, A.A. Yudakov // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. – 2022. – Vol. 102. – P. 105725. – DOI: 10.1016/j. ijrmhm.2021.105725. 10. Fracture behavior of cemented carbides with CoNiFe medium entropy alloy binder / C. Qian, K. Li, H. Cheng, W. Zhang, X. Jiang, Y. Liu // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. – 2021. – Vol. 98. – P. 105547. – DOI: 10.1016/j.ijrmhm.2021.105547. 11. Mechanical properties and microstructure of WC-Fe-Ni-Co cemented carbides prepared by vacuum sintering / Y. Gao, B.-H. Luo, K. He, H. Jing, Z. Bai, W. Chen, W.-W. Zhang // Vacuum. – 2017. – Vol. 143. – P. 271–282. – DOI: 10.1016/j.vacuum.2017.06.028. 12. Chang S.-H., Chang M.-H., Huang K.-T. Study on the sintered characteristics and properties of nanostructured WC-15 wt%(Fe-Ni-Co) and WC-15 wt% Co hard metal alloys // Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – Vol. 649. – P. 89–95. – DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.07.119. 13. Comparative study of the microstructure and mechanical properties of WC/High-speed steel composite materials prepared with Co, Ni, and Fe binders / H. Li, H. Zhang, D. Chen, Z. Jiang // JOM. – 2024. – Vol. 76 (5). – P. 2120–2131. – DOI: 10.1007/s11837024-06429-1. 14. Soria-Biurrun T., Sanchez-Moreno J.M., Frisk K. Experimental and theoretical study of WC-40Fe-20Co40Ni // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. – 2022. – Vol. 102. – P. 105719. – DOI: 10.1016/j.ijrmhm.2021.105719. 15. Experimental investigation and thermodynamic modelling of WC-Fe-Ni-Co-Cr cemented carbides / T. Soria-Biurrun, S. Sridar, K. Frisk, W. Xiong,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1