[go: up one dir, main page]

FR2561969A1 - Outil abrasif ayant une partie rapportee contenant des particules de diamant - Google Patents

Outil abrasif ayant une partie rapportee contenant des particules de diamant Download PDF

Info

Publication number
FR2561969A1
FR2561969A1 FR8504948A FR8504948A FR2561969A1 FR 2561969 A1 FR2561969 A1 FR 2561969A1 FR 8504948 A FR8504948 A FR 8504948A FR 8504948 A FR8504948 A FR 8504948A FR 2561969 A1 FR2561969 A1 FR 2561969A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
abrasive
diamond
silicon
attached
tool according
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.)
Granted
Application number
FR8504948A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2561969B1 (fr
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
De Beers Industrial Diamond Division Pty Ltd
Original Assignee
De Beers Industrial Diamond Division Pty Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by De Beers Industrial Diamond Division Pty Ltd filed Critical De Beers Industrial Diamond Division Pty Ltd
Publication of FR2561969A1 publication Critical patent/FR2561969A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2561969B1 publication Critical patent/FR2561969B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped 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
    • C04B35/52Shaped 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 carbon, e.g. graphite
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • B01J3/06Processes using ultra-high pressure, e.g. for the formation of diamonds; Apparatus therefor, e.g. moulds or dies
    • B01J3/062Processes using ultra-high pressure, e.g. for the formation of diamonds; Apparatus therefor, e.g. moulds or dies characterised by the composition of the materials to be processed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B53/00Devices or means for dressing or conditioning abrasive surfaces
    • B24B53/12Dressing tools; Holders therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24DTOOLS FOR GRINDING, BUFFING OR SHARPENING
    • B24D3/00Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents
    • B24D3/02Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents the constituent being used as bonding agent
    • B24D3/04Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents the constituent being used as bonding agent and being essentially inorganic
    • B24D3/06Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents the constituent being used as bonding agent and being essentially inorganic metallic or mixture of metals with ceramic materials, e.g. hard metals, "cermets", cements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28DWORKING STONE OR STONE-LIKE MATERIALS
    • B28D1/00Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor
    • B28D1/02Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor by sawing
    • B28D1/04Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor by sawing with circular or cylindrical saw-blades or saw-discs
    • B28D1/041Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor by sawing with circular or cylindrical saw-blades or saw-discs with cylinder saws, e.g. trepanning; saw cylinders, e.g. having their cutting rim equipped with abrasive particles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/63Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B using additives specially adapted for forming the products, e.g.. binder binders
    • C04B35/6303Inorganic additives
    • C04B35/6316Binders based on silicon compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/64Burning or sintering processes
    • C04B35/645Pressure sintering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K3/00Materials not provided for elsewhere
    • C09K3/14Anti-slip materials; Abrasives
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B10/00Drill bits
    • E21B10/46Drill bits characterised by wear resisting parts, e.g. diamond inserts
    • E21B10/48Drill bits characterised by wear resisting parts, e.g. diamond inserts the bit being of core type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2203/00Processes utilising sub- or super atmospheric pressure
    • B01J2203/06High pressure synthesis
    • B01J2203/0605Composition of the material to be processed
    • B01J2203/062Diamond
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2203/00Processes utilising sub- or super atmospheric pressure
    • B01J2203/06High pressure synthesis
    • B01J2203/065Composition of the material produced
    • B01J2203/0655Diamond
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2203/00Processes utilising sub- or super atmospheric pressure
    • B01J2203/06High pressure synthesis
    • B01J2203/0675Structural or physico-chemical features of the materials processed
    • B01J2203/0685Crystal sintering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/38Non-oxide ceramic constituents or additives
    • C04B2235/3817Carbides
    • C04B2235/3826Silicon carbides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/42Non metallic elements added as constituents or additives, e.g. sulfur, phosphor, selenium or tellurium
    • C04B2235/422Carbon
    • C04B2235/427Diamond
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/42Non metallic elements added as constituents or additives, e.g. sulfur, phosphor, selenium or tellurium
    • C04B2235/428Silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/65Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes
    • C04B2235/656Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes characterised by specific heating conditions during heat treatment
    • C04B2235/6567Treatment time
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/80Phases present in the sintered or melt-cast ceramic products other than the main phase
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/96Properties of ceramic products, e.g. mechanical properties such as strength, toughness, wear resistance

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)
  • Drilling Tools (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Processing Of Stones Or Stones Resemblance Materials (AREA)

Abstract

OUTIL ABRASIF AYANT UNE PARTIE ACTIVE QUI COMPORTE UNE PARTIE ABRASIVE RAPPORTEE 12, CARACTERISE EN CE QUE LA PARTIE ABRASIVE RAPPORTEE COMPREND UNE MASSE DE PARTICULES DE DIAMANT QUI SE TROUVENT DANS UNE PROPORTION DE 80 A 90 EN VOLUME DE LA PARTIE RAPPORTEE ET UNE SECONDE PHASE QUI SE TROUVE DANS UNE PROPORTION DE 10 A 20 EN VOLUME DE LA PARTIE RAPPORTEE, LES PARTICULES DE DIAMANT CONTENANT UNE LIAISON DIAMANT-DIAMANT APPRECIABLE DE FACON A REALISER UN BLOC A CLAIRE-VOIE COHERENT, ET UNE SECONDE PHASE CONSTITUEE ESSENTIELLEMENT DE SILICIUM, LE SILICIUM ETANT SOUS LA FORME DE SILICIUM ETOU DE CARBURE DE SILICIUM.

Description

1i 2561969
OUTIL ABRASIF
La présente invention concerne les outils abra-
sifs. Les composés abrasifs sont bien connus dans la technique et sont utilisés en grandes quantités dans
l'industrie pour l'ahrasion de diverses pièces usinées.
Ils sont constitués essentiellement d'une masse de particules abrasives se trouvant dans une proportion d'au moins 70?, de préférence de 80 à 90% par rapport au volume du composé lié en utn conglomérat dur. Les composés sont des masses polycristallines et peuvent remplacer les grands monocristaux dans de nombreuses applications. Les particules ahrasives des composés sont invariablement des abrasifs extra-durs tels que le
diamant ou le nitrure de bore cubique.
Les composés abrasifs contiennent le plus souvent une seconde phase o, matrice de liaison qui contient un catalyseur (connu également comme solvant) utile dans la synthèse des particules. Dans le cas du nitrure de bore cubique, l'aluminium ou un alliage de l'aluminium avec le nickel, le cobalt, le fer, le manganèse ou le
chrome sont des exemples de catalyseurs appropriés.
Dans le cas du diamant, les métaux du groupe VIII du tableau périodique tels que le cobalt, le nickel ou le fer, ou hien encore un alliage contenant un tel métal,
sont aussi des exemples de catalyseurs appropriés.
Cnmme cela est connu dans la technique, les com-
posés de diamant et de bore nitruré cubique sont fabri-
qués sous des conditions de température et de pression
pour lesquelles la particule abrasive est critallogra-
phiquement stable. Les composés abrasifs peuvent être direrctement associés h uton outil ou à un corps d'outil destiné à les employer. En variante, ils peuvent être associés à un support tel qu'un support au carbure cémenté avant d'être montés sur un outil ou un corps d'outil. De tels composés montés sur des supports sont
2 2561969
aussi connus dans la technique comme étant des composés
abrasifs complexes.
Le brevet US n 4 224 380 décrit un procédé de lixiviation d'une quantité appréciable de catalyseur contenu dans un composé de diamant. Le produit ainsi ohtenu comprend des particules liées par elles-mêmes comportant entre environ 70% et 95 % en volume du produit, une phase métallique infiltrée de manière sensiblement uniforme dans tout le produit, la phase comprenant entre environ 0,05 et 3 % en volume du
produit, et un réseau de pores vides en intercommunica-
tion, dispersés dans tout le produit et définis par les
particules et la phase métallique, les pores représen-
tant entre 5 et 30% en volume du produit. La lixivia-
tion peut être réalisée en plaçant un composé de
diamant dans une solution d'acide nitrique hydrofliori-
que concentré chaud, pendant une certaine période de
temps. Ce traitement h l'acide chaud assure la lixivia-
tion de la phase catalytique en laissant derrière lui une structure de diamant à claire-voie. Le produit
lixivié est reconnu pour être thermiquement plus sta-
ble que le produit non lixivié.
Le brevet LUS n 4 124 401 décrit et revendique un corps en diamant polycristallin composé d'une masse de cristaux de diamant liés par adhérence mutuelle par un
agent chimique de liaison contenant un atome de sili-
cium composé d'un carbure de silicium et/ou d'un sili-
citire du composant métallique qui forme un silicinre avec -le siliciuim, les cristaux de diamant ayant une
taille s'étendant d'environ 1 h 1000 microns, la densi-
té des cristaux s'étendant d'au moins environ 70 % en volume jusqu'à ai, moins environ 90 % en volume de ce corps, cet agent chimique de liaison contenant un atome de silicium se trouvant dans une proportion allant jusqu'h environ 30% en volume de ce corps, cet agent chimique de liaison étant réparti au moins de manière
3 2561969
sensihiement uniforme dans tout le corps, la partie de
l'agent chimique de liaison en contact avec les sur-
faces de cristaux de diamant étant au moins en majeure partie du carhure de silicium et le diamant étant au moins pratiquement exempt de pores. Le composant métal- lique du corps en diamant est choisi à partir d'un vaste groupe de métaux comprenant le cobalt, le chrome,
le fer, l'afnium, le manganèse, le molybdène, le nin-
bium, le nickel, le palladium, le platine, le rhénium, le rhodium, le ruthénium, le tantale, le thorium, le
titane, l'uranium, le vanadium, le tungstène, l'yt-
triuJm, le zirconium et leurs alliages. Le corps en diamant polycristallin est fabriqué sous des conditions relativement douces de pressage h chaud et de manière
que l'enchevêtrement du diamant ne puisse se former.
Le brevet US n0 4 151 686 décrit un corps en diamant polycristallin similaire à celui décrit dans le brevet US n0 4 124 401 sauf que l'agent chimique de liaison est composé d'un carbure de silicium et de silicium élémentaire et que la densité des cristaux de diamant compris dans le corps s'étend de 80 à environ %' en volume de ce corps. En outre, les corps abrasifs
polycristallins de ce brevet des Etats-Unis sont fabri-
qus dans des conditions de pressions appliquées plus
él]evées, c'est-à-dire des pressions appliquées d'envi-
ron 25.108 Pa Les corps abrasifs sont connus pour être utilisables sur un outil de coupe abrasif, une tête
d'outil ou une autre partie résistant à l'usure.
Le brevet US nO 3 234 321 décrit des composés de diamant ayant une seconde phase de titane, de vanadium, de zirconium, de chrome ou de silicone ou bien encore un alliage de l'un de ces métaux avec du nickel, du manganèse ou du fer. Les composés sont obtenus en mélangeant les particules de diamant avec le métal sous forme poudreuse, et en soumettant le mélange à des conditions de température et de pression élevées. Un exemple de réalisation utilise le silicium comme métal dans une proportion de 31,5% en volume. Le brevet suggère que le composé peut être conformé de manière appropriée et être monté pour couper ou abraser des matières dures.. L'ensemble du brevet Sud-Aficain n 84/0053 décrit un corps abrasif ayant une résistance élevée et une aptitude à résister aux hautes températures le rendant propre à être utilisé comme pièce à rapporter sur un outil pour les outils d'usinage et les tetes de forage à surface rapportée. Le corps comprend une masse
de particules de diamant se trouvant dans une propor-
tion de 80 à 90%1 en volume de ce corps et une seconde phase qui se trouve dans une proportion de 1ln à 20% en volume de ce corps, la masse de particules de diamant contenant une liaison appréciable diamant- diamant pour former un -bloc à claire-voie cohérent et la seconde phase contenant du nickel et du silicium, le nickel étant- sous la forme de nickel et/ou de siliciure de nickel et le silicium étant sous la forme de silicium,
de carbure de silicium et/ou de siliciure de nickel.
Les corps abrasifs sont fabriqués sous des conditions de température et de pression élevées propres à la
fabrication des composés de diamant.
Selon l'invention, un outil abrasif ayant une partie active qui comporte une pièce abrasive rapportée
qui y est maintenue a été réalisé, cette partie rappor-
tée étant exposée à une température élevée au cours de
la fabrication ou de l'utilisation de l'outil et com-
prenant une masse de particules de diamant qui se trouvent dans une proportion de 80 à 90% en volume de la partie rapportée et une seconde phase qui se trouve dans une proportion de 1E à 20% en volume de la partie rapportée, la masse de particules de diamant contenant une liaison diamant-diamant appréciable pour former un bloc à claire-voie cohérent et la seconde phase étant constituée essentiellement de silicium, le silicium étant sous la forme de silicium et/ou de carbure de silicium. De manière caractéristique, l'outil abrasif est tel que la partie abrasive rapportée est exposée b une température supérieure à 850 C au cours de la
fabrication ou de l'utilisation de l'outil.
D'autres particularités de l'invention résulte-
ront encore de la description qui va suivre.
Sur les dessins annexes, donnés b titre d'exem-
ples non-limitatifs, on a figuré des modes principaux
de réalisation de l'invention.
La figure 1 est une vue latérale partielle d'un outil d' usinage selon l'invention: La figure 2 est une vue en perspective d'une tête de forage à surface rapportée selon l'invention:
La figure 3 est, dans le troisième mode de réali-
sation, une vue en perspective d'une partie de la face coupante de la tête de la figure 2;
La figure 4 est, dans le quatrième mode de réali-
sation, une vue en perspective d'une tête de forage à surface rapportée selon l'invention; et La figure 5 illustre graphiquement les résultats
ohtenus par un test comparatif.
Une caractéristique essentielle d'un outil abra-
sif selon l'invention réside en ce que la partie active comporte au moins uine pièce abrasive rapportée ayant les caractéristiques précitées. Ces pièces rapportées
ont été considérées comme ayant une résistance appré-
cinble due, au moins en partie, à la liaison diamant-
diamant appréciable, mais aussi parce qu'ils sont pro-
pres à supporter une température de 1200 C sous un vide de 10-4 Torr ou plus, ou une atmosphère inerte ou réductrice sans qu'une graphitation significative du
diamant ne se produise. La résistance des pièces rap-
portées et leur aptitude à supporter des températures élevées les rend idéales comme éléments de coupe ou
6 2561969
comme pièces rapportées poulr des outils pour lesquels de hautes températures sont engendrées pendant leur utilisation, comme par exemple les outils d' usinage ou
les outils rotatifs, ou lorsque des températures éle-
vées sont nécessaires au cours de la fabrication de l'outil, comme par exemple pour les têtes de forage à
surface rapportée ou imprégnée.
La seconde phase de silicium contenue dans la partie rapportée abrasive est distribuée uniformément dans le bloc de diamant à claire-voie cohérent. La seconde phase, comme cela a été décrit ci-dessus, est constituée essentiellement de silicium, le silicium étant sous la forme de silicium et/ou de carbure de silicium. Ceci signifie que tous les autres composants ne vont se trouver dans la seconde phase qu'à l'état de trace. Les pièces abrasives rapportées utilisées dans l'invention peuvent prendre une variété de formes selon l'usage auquel elles sont destinées. Le disque, le triangle, le cube, le rectangle et l'hexagone sont des
exemples de formes appropriées. Ces formes vent généra-
lement être découpées, par exemple par découpage au
laser d'un corps abrasif de grandes dimensions, fabri-
qué de la manière décrite en détail ci-dessous. Les
pièces rapportées peuvent aussi être de formes irrégu-
libres qui peuvent être reproduites par écrasement d'
un corps abrasif de grande dimension.
Les pièces abrasives rapportées peuvent être munies d'une fine couche de métal ou d'un revêtement en alliage avant leur insertion dans la partie active de l'outil. Le revêtement métallique, par exemple, peut être un revêtement en chrome ou en titane qui a été considéré comme étant particulièrement adapté aux
têtes de forage imprégnées.
Les pièces rapportées utilisées dans les outils abrasifs selon l'invention sont fabriquées en utilisant
7- 2561969
des températures et des pressions situées dans la zone de stabilité du diamant prises sur le diagramme de la phase carbone. En particulier, les pièces rapportées sont fabriquées à partir de corps abrasifs fabriqués en plaçant une masse de particules de diamant dans une cuve de réaction, en plaçant un bloc de silicium en contact avec les particules de diamant, en plaçant la cuve de réaction chargée dans la zone de réaction d'un
appareil à hautes températures et pressions, en soumet-
tant le contenu de la cuve de réaction à des conditions de température de pression élevées dans la zone de stabilité du diamant prises sur le diagramme de la
phase carbone, pendant une durée suffisante pour pro-
duire le corps et en reprenant le corps de la zone de réaction. Les conditions préférées de température et de
pression élevées sont celles correspondant aux tempéra-
tures allant de 1400 à 1600 C et aux pressions allant de 50 à 70.108Pa. Ces conditions élevées de température et de pression vont être maintenues pendant un temps
suffisant pour produire le corps. De manière caracté-
ristique, ces conditions élevées de température et de pression sont maintenues pendant une période de 5 à 20 minutes. Le silicium peut être fourni sous la forme de poudre, ou sous la forme de plaque, ou bien encore de feuille. Il devrait être ajouté que dans le but de réaliser une liaison diamant-diamant convenable, il a été estimé préférable d'infiltrer le silicium dans le bloc de diamant au cours de la fabrication du corps. La
liaison diamant-diamant est principalement un en-
trelaçement physique diamant-diamant et une liaison créée par une déformation plastique des particules de
diamant pendant la fabrication de l'élément.
La cuve de réaction dans laquelle les diamants et
le silicium sont placés peut être réalisée en molyb-
dène, en tantale, en titane ou analogues à température de fusion élevée, métaux générateurs de carbure. On
256 1969
pense que le fait de confiner le bloc de diamant et de silicium dans une telle cuve de réaction, au cours de
la fabrication, contribue à l'excellente liaison dia-
mant-diamant qui est réalisée.
Les particules de diamant utilisées dans la fa- brication des pièces abrasives rapportées peut varier
depuis les particules les plus grosses jusqu'aux parti-
cules les plus fines. Le plus souvent, les particules seront d'une taille inférieure à 100 microns- et de manière caractéristique auront une taille comprise dans une fourchette de 10 à 75 microns. La taille préférée
se situe dans une fourchette de 15 à 3n microns.
L'appareil à température et pression élevée est bien connu de l'état de la technique, et on peut se
reporter, par exemple, au brevet [!.S n0 2 941 248.
L'outil abrasif peut être un outil d'usinage ou un outil rotatif qui comporte un corps d'outil et une pièce abrasive rapportée, conforme à celle qui a été définie ci-dessus et montée sur l'une de ses extrémités
afin d'offrir une arête d'usinage ou une arête rota-
tive. La figure 1 illustre un exemple d'un outil d'usi-
nage. En se référant à cette figure, un outil d'usinage comprenant un corps 10 ayant un élément coupant 12
monté sur l'une de ses extrémités a été représenté.
L'élément coupant présente une arête d'usinage 14. Des températures élevées prennent naissance au niveau de l'arête d' usinage 14 au cours de l'utilisation de l'outil. Cependant, on a considéré que l'excellente stabilité thermique de l'élément coupant 12 lui permet
de résister aux températures élevées.
L'outil abrasif peut aussi être une tête de forage qui comporte un corps rotatif ayant à l'une de
ses extrémités une face coupante 2n comportant plu-
sieurs pièces abrasives rapportées 22 maintenues dans une matrice de liaison et offrant des arêtes aux pointes coupantes en guise de face. Les têtes de
9 2561969
forage h surface rapportée et les têtes de forage imprégnées. sont des exemples d'outils réalisés selon l'invention. Pour les têtes de forage, il est préférable que les pièces abrasives rapportées soient de section triangulaire ou aient la forme d'un bloc. Quand les
pièces abrasives rapportées sont de section triangu-
laire, la hase de celles-ci doit être noyée dans la matrice de liaison et leurs sommets ainsi que les arêtes latérales qui s'en dégagent vont procurer des
arêtes coupantes. Quand les parties abrasives rappor-
tées sont sous la forme de bloc, qui est de préférence un cube, la majeure partie de celui-ci va être enfoui dans la matrice de liaison et les arêtes coupantes vont être fournies par les parties saillantes de forme pyramidale. Les figures 2 et 3 illustrent une tête de forage à surface rapportée (connue également sous le nom de tête de carottage) selon l'invention. En se référant à ces figures, une tête de forage à surface rapportée comprend un noyau rotatif 16 ayant une extrémité 18 filetée pour le vissage sur une carotteuse et une face coupante 20 à son autre extrémité. La face coupante 20 comprend plusieurs éléments coupants 22 fixés fermement sur une matrice métallique appropriée. Les éléments coupants 22 sont checun de section triangulaire comme cela est représenté avec de plus amples détails sur la figure 3; ils sont montés sur la face coupante 20 de manière que la hase du triangle 24 soit noyée dans la matrice de liaison de la face et que le sommet 26 se dresse dans le plan général de la face coupante. Ce sommet et les arêtes latérales 27 procurent les arêtes coupantes. Situé immédiatement derrière le corps abrasif triangulaire 22 se trouve un support 30
réalisé dans le même métal que celui de la face cou-
pante. Le sens de rotation de la tête est indiqué par
la flèche.
La figure 4 illustre un autre mode de réalisation
d'une tête de forage à surface rapportée selon l'in-
vention. En se référant à cette figure, une tête de forage à surface rapportée comprend un noyau rotatif 32
ayant à l'une de ses extrémités une face coupante 34.
La face coupante 34 comporte plusieurs éléments cou-
pants 36 fixés fermement dans une matrice métallique
appropriée. Chaque élément coupant est de forme cuhi-
que, dont la majeure partie 38 est noyée dans la ma-
trice métallique. La plus petite partie 40 du cube qui fait saillie audelà de la matrice métallique et qui est sensiblement de forme pyramidale, présente une pointe coupante 42 et des arêtes coupantes 44. Le
sens de rotation de la tête est illustré par la flè-
che. Comme cela va être démontré ci-après, les cubes, quand ils sont orientés de façon à présenter un coin, comme cela est illustré, sont maintenus plus rigidement dans la matrice et, bien qu'ils offrent potentiellement une partie découverte moindre qu'initialement, ils
peuvent supporter plus facilement les charges ponctuel-
les les plus élevées nécessaires pour fracturer le roc dur que ne le permet lesertissage des dispositifs
équivalents prévus pour les éléments triangulaires.
Dans les têtes de forage à surface rapportée, les éléments coupants sont sertis dans la face coupante
selon des techniques d'infiltration à hautes tempéra-
tures classiques. L'excellente stabilité thermique des éléments coupants selon l'invention leur permet de supporter de telles températures, qui généralement
dépassent 850 C, sans dégradation significative.
L'invention est illustrée de manière plus ample à
l'aide de l'exemple suivant.
Une quantité de particules de diamant (12,5 g) a été placée dans un godet en tantale. Une couche de silicium en poudre (1,86 g) a été placée audessus des
1 2561969
particules de diamant et un couvercle en tantale a été
disposé du côté ouvert du godet.
Le godet rempli a été placé dans la zone de
réaction d'un appareil à température et pression éle-
vées classiques et soumis à une température de 1500 C et à une pression de55.108Paet ces conditions ont été maintenues pendant une période de 10 minutes. Ce qui a été récupéré dans la zone de réaction était un corps
abrasif disco'de qui comportait une masse de par-
ticules de diamant dans lesquelles se trouvait une liaison appréciable diamant-diamant formant un bloc de diamant à claire-voie cohérent et une seconde face contenant du carbure de silicium et une petite quantité de silicium, uniformément dispersée dans la masse du
diamant.
Le corps abrasif disco'de a été coupé de ma-
nière appropriée à l'aide de la technique de découpage au laser en plusieurs cubes et triangles. Les cubes ont été montés sur une tête de forage à surface rapportée du type illustré sur la figure 4 et les éléments triangulaires ont été de la même manière montés sur
une tête de forage à surface rapportée du même type.
Les pièces de forage rapportées de forme triangulaire suivant les enseignements du brevet U.S. n 4 224 380 ont été également montées sur une tête de forage à surface rapportée du type illustré sur la figure 4. Ces trois têtes de forage ont été ensuite utilisées pour forer des trous dans du granite Norite et la vitesse de pénétration de chaque tête de forage par rapport à la
profondeur forée a été mesurée pour une charge appli-
quée constante de 1000 kg Les résultats illustrés gra-
phiquement sur la figure 5 représentent la vitesse de pénétration par rapport à la profondeur forée dans du
granite Norite. On notera que la tête de forage conte-
nant les éléments coupants cubiques a fourni une vites-
se globale de forage bien supérieure, sous la même charge appliquée, à celle obtenue avec les têtes de
forage contenant les éléments coupants triangulaires.
En outre, la vitesse globale de forage de la tête de forage contenant des éléments coupants triangulaires contenant du silicium selon l'invention était supé- rieure à celle de la tête de forage comportant des triangles fabriqués selon les enseignements du texte du brevet U.S. nO 4 224 380. Le granite Norite est une matière très dure ayant une résistance à la compression uni-axiale de 277 MPa. Il va de soi que les chiffres qui ont été indiqués n'ont qu'une valeur indicative et
ne sauraient limiter les caractéristiques de la présen-
te invention.

Claims (9)

REVENDICAT IONS
1. Outil. abrasif ayant une partie active qui comporte une pièce abrasive rapportée (12) qui lui est
fixée, cette partie rapportée étant soumise à une tem-
pérature élevée pendant la fabrication o l'utilisation de l'outil, caractérisé en ce que la partie rap-portée comprend une masse de particules de diamant qui se trouvent dans la proportion de 80 à 90% en volume de la partie rapportée et une seconde phase qui se trouve dans la proportion de 10 à 20% en volume de la partie rapportée, la masse des particules de diamant contenant une liaison de diamant-diamant appréciable de manière à former un bloc à claire-voie cohérent et la seconde phase étant essentiellement constituée de silicium, le silicium étant sous la forme de silicium et/ou de
carbure de si]licium.
2. Outil abrasif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la partie rapportée (12,22) est exposée à une température supérieure à 850 C pendant
la fabrication ou l'utilisation de l'outil.
3. Outil abrasif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il constitue un outil d'usinage ou rotatif comprenant un corps (10) et une partie abrasive rapportée (12) montée sur l'une de ses extrémités pour
offrir une arête rotative ou d'usinage de l'outil.
4. Outil abrasif selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que la
partie abrasive rapportée est d'une forme discale, triangulaire, cubique, rectangulaire, hexagonale ou
irrégulière.
5. Outil abrasif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il constitue une tête de forage
comprenant un corps rotatif ayant à l'une de ses extré-
mités une face coupante (20), la face coupante (20) comprenant plusieurs pièces rapportées abrasives (22) maintenues dans une matrice d'assemblage et présentant des arêtes nu des pointes coupantes en guise de face (20).
6. Outil abrasif selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il constitue une tête de forage à surface rapportée ou imprégnée.
7. Outil abrasif selon la revendication 5 ou
6, caractérisé en ce que les parties abrasives rappor-
tées sont de section triangulaire, la base des trian-
gles étant noyée dans la matrice d'assemblage et les sommets ainsi que les arêtes latérales se dégageant
des triangles présentent des arêtes coupantes.
8. Outil abrasif selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que les pièces abrasives rapportées ont la forme d'un bloc, la majeure partie de chacune d'elles étant noyée dans la matrice de liaison et l'arête coupante de chacune d'entre elles étant munie
d'une partie en saillie de forme pyramidale.
9. Outil abrasif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les parties abrasives rapportées
ont la forme de cubes.
FR8504948A 1984-03-30 1985-04-01 Outil abrasif ayant une partie rapportee contenant des particules de diamant Expired - Fee Related FR2561969B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ZA842407 1984-03-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2561969A1 true FR2561969A1 (fr) 1985-10-04
FR2561969B1 FR2561969B1 (fr) 1993-12-17

Family

ID=25577244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8504948A Expired - Fee Related FR2561969B1 (fr) 1984-03-30 1985-04-01 Outil abrasif ayant une partie rapportee contenant des particules de diamant

Country Status (10)

Country Link
US (1) US4793828A (fr)
JP (1) JPH0732985B2 (fr)
AT (1) AT386558B (fr)
BE (1) BE902072A (fr)
CA (1) CA1255106A (fr)
CH (1) CH666649A5 (fr)
DE (3) DE8509236U1 (fr)
FR (1) FR2561969B1 (fr)
GB (1) GB2158086B (fr)
SE (1) SE462021B (fr)

Families Citing this family (91)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IE57439B1 (en) * 1985-04-09 1992-09-09 De Beers Ind Diamond Wire drawing die
IE58714B1 (en) * 1985-06-07 1993-11-03 De Beers Ind Diamond Thermally stable diamond abrasive compact body
ZA864402B (en) * 1985-06-18 1987-02-25 De Beers Ind Diamond Abrasive tool
IE62784B1 (en) * 1988-08-04 1995-02-22 De Beers Ind Diamond Thermally stable diamond abrasive compact body
IL91187A0 (en) * 1988-08-10 1990-03-19 De Beers Ind Diamond Diamond tool
ZA894689B (en) * 1988-11-30 1990-09-26 Gen Electric Silicon infiltrated porous polycrystalline diamond compacts and their fabrications
GB8914567D0 (en) * 1989-06-24 1989-08-16 T & N Technology Ltd Tools for working-non-metallic hard materials
EP0413543B1 (fr) * 1989-08-14 1993-10-13 De Beers Industrial Diamond Division (Proprietary) Limited Corps abrasif
IE902878A1 (en) * 1989-09-14 1991-03-27 De Beers Ind Diamond Composite abrasive compacts
IE904451A1 (en) * 1989-12-11 1991-06-19 De Beers Ind Diamond Abrasive products
US5049164A (en) * 1990-01-05 1991-09-17 Norton Company Multilayer coated abrasive element for bonding to a backing
US5273557A (en) * 1990-09-04 1993-12-28 General Electric Company Twist drills having thermally stable diamond or CBN compacts tips
CA2056049C (fr) * 1990-11-23 1998-02-24 Aulette Stewart Trepan
US5786068A (en) * 1991-05-03 1998-07-28 Advanced Refractory Technologies, Inc. Electrically tunable coatings
US5352493A (en) * 1991-05-03 1994-10-04 Veniamin Dorfman Method for forming diamond-like nanocomposite or doped-diamond-like nanocomposite films
US5728465A (en) * 1991-05-03 1998-03-17 Advanced Refractory Technologies, Inc. Diamond-like nanocomposite corrosion resistant coatings
US5718976A (en) * 1991-05-03 1998-02-17 Advanced Refractory Technologies, Inc. Erosion resistant diamond-like nanocomposite coatings for optical components
US5791330A (en) * 1991-06-10 1998-08-11 Ultimate Abrasive Systems, L.L.C. Abrasive cutting tool
US5366522A (en) * 1991-11-07 1994-11-22 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Polycrystalline diamond cutting tool and method of manufacturing the same
JPH077352Y2 (ja) * 1992-03-23 1995-02-22 京都機械株式会社 布帛用ピンテンター
RU95105160A (ru) * 1992-07-23 1997-01-10 Миннесота Майнинг энд Мануфакчуринг Компани (US) Способ приготовления абразивной частицы, абразивные изделия и изделия с абразивным покрытием
US5366523A (en) * 1992-07-23 1994-11-22 Minnesota Mining And Manufacturing Company Abrasive article containing shaped abrasive particles
US5201916A (en) * 1992-07-23 1993-04-13 Minnesota Mining And Manufacturing Company Shaped abrasive particles and method of making same
AU675106B2 (en) * 1993-03-26 1997-01-23 De Beers Industrial Diamond Division (Proprietary) Limited Bearing assembly
ZA944236B (en) * 1993-07-07 1995-02-10 De Beers Ind Diamond Brazing
GB9419261D0 (en) 1994-09-23 1994-11-09 De Beers Ind Diamond Saws
US6482244B2 (en) 1995-06-07 2002-11-19 Ultimate Abrasive Systems, L.L.C. Process for making an abrasive sintered product
US6453899B1 (en) 1995-06-07 2002-09-24 Ultimate Abrasive Systems, L.L.C. Method for making a sintered article and products produced thereby
US6478831B2 (en) 1995-06-07 2002-11-12 Ultimate Abrasive Systems, L.L.C. Abrasive surface and article and methods for making them
US5795648A (en) * 1995-10-03 1998-08-18 Advanced Refractory Technologies, Inc. Method for preserving precision edges using diamond-like nanocomposite film coatings
US5638251A (en) * 1995-10-03 1997-06-10 Advanced Refractory Technologies, Inc. Capacitive thin films using diamond-like nanocomposite materials
US6468642B1 (en) 1995-10-03 2002-10-22 N.V. Bekaert S.A. Fluorine-doped diamond-like coatings
DE19635633A1 (de) * 1996-09-03 1998-03-05 Hilti Ag Verbundschneidkörper enthaltend Diamantpartikel und Verfahren zu deren Herstellung
GB9801708D0 (en) * 1998-01-27 1998-03-25 De Beers Ind Diamond Bonding a diamond compact to a cemented carbide substrate
AU3389699A (en) * 1998-04-22 1999-11-08 De Beers Industrial Diamond Division (Proprietary) Limited Diamond compact
JP4045014B2 (ja) 1998-04-28 2008-02-13 住友電工ハードメタル株式会社 多結晶ダイヤモンド工具
DE60116619T2 (de) * 2000-05-18 2006-11-09 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Zerspanendes werkzeug und verfahren zu dessen verwendung
US6592985B2 (en) 2000-09-20 2003-07-15 Camco International (Uk) Limited Polycrystalline diamond partially depleted of catalyzing material
DE60140617D1 (de) 2000-09-20 2010-01-07 Camco Int Uk Ltd Polykristalliner diamant mit einer an katalysatormaterial abgereicherten oberfläche
JP3759399B2 (ja) * 2000-10-26 2006-03-22 株式会社リード 研磨布用ドレッサーおよびその製造方法
US6684966B2 (en) * 2001-10-18 2004-02-03 Baker Hughes Incorporated PCD face seal for earth-boring bit
GB2408735B (en) * 2003-12-05 2009-01-28 Smith International Thermally-stable polycrystalline diamond materials and compacts
US7647993B2 (en) 2004-05-06 2010-01-19 Smith International, Inc. Thermally stable diamond bonded materials and compacts
US7730977B2 (en) * 2004-05-12 2010-06-08 Baker Hughes Incorporated Cutting tool insert and drill bit so equipped
US7488537B2 (en) 2004-09-01 2009-02-10 Radtke Robert P Ceramic impregnated superabrasives
US7608333B2 (en) 2004-09-21 2009-10-27 Smith International, Inc. Thermally stable diamond polycrystalline diamond constructions
US7754333B2 (en) 2004-09-21 2010-07-13 Smith International, Inc. Thermally stable diamond polycrystalline diamond constructions
US7681669B2 (en) 2005-01-17 2010-03-23 Us Synthetic Corporation Polycrystalline diamond insert, drill bit including same, and method of operation
US7350601B2 (en) 2005-01-25 2008-04-01 Smith International, Inc. Cutting elements formed from ultra hard materials having an enhanced construction
US8197936B2 (en) * 2005-01-27 2012-06-12 Smith International, Inc. Cutting structures
GB2429471B (en) 2005-02-08 2009-07-01 Smith International Thermally stable polycrystalline diamond cutting elements and bits incorporating the same
US7493973B2 (en) 2005-05-26 2009-02-24 Smith International, Inc. Polycrystalline diamond materials having improved abrasion resistance, thermal stability and impact resistance
US7377341B2 (en) * 2005-05-26 2008-05-27 Smith International, Inc. Thermally stable ultra-hard material compact construction
US7553344B2 (en) 2005-06-07 2009-06-30 Adico, Asia Polydiamond Company, Ltd. Shaped thermally stable polycrystalline material and associated methods of manufacture
US8020643B2 (en) 2005-09-13 2011-09-20 Smith International, Inc. Ultra-hard constructions with enhanced second phase
US7726421B2 (en) * 2005-10-12 2010-06-01 Smith International, Inc. Diamond-bonded bodies and compacts with improved thermal stability and mechanical strength
US7628234B2 (en) * 2006-02-09 2009-12-08 Smith International, Inc. Thermally stable ultra-hard polycrystalline materials and compacts
US8066087B2 (en) 2006-05-09 2011-11-29 Smith International, Inc. Thermally stable ultra-hard material compact constructions
EP1894692A1 (fr) * 2006-08-30 2008-03-05 Toolpower GmbH Outil de coupe de pierre naturelle ou artificielle
US8147574B2 (en) 2006-11-21 2012-04-03 Charles Stephan Montross Material containing diamond and an intermetallic compound
US8028771B2 (en) 2007-02-06 2011-10-04 Smith International, Inc. Polycrystalline diamond constructions having improved thermal stability
US7942219B2 (en) * 2007-03-21 2011-05-17 Smith International, Inc. Polycrystalline diamond constructions having improved thermal stability
CA2673467A1 (fr) * 2007-03-22 2008-09-25 Element Six (Production) (Pty) Ltd Comprimes abrasifs
US8499861B2 (en) * 2007-09-18 2013-08-06 Smith International, Inc. Ultra-hard composite constructions comprising high-density diamond surface
US8627904B2 (en) * 2007-10-04 2014-01-14 Smith International, Inc. Thermally stable polycrystalline diamond material with gradient structure
US7980334B2 (en) * 2007-10-04 2011-07-19 Smith International, Inc. Diamond-bonded constructions with improved thermal and mechanical properties
US9297211B2 (en) * 2007-12-17 2016-03-29 Smith International, Inc. Polycrystalline diamond construction with controlled gradient metal content
US8083012B2 (en) 2008-10-03 2011-12-27 Smith International, Inc. Diamond bonded construction with thermally stable region
SA110310235B1 (ar) * 2009-03-31 2014-03-03 بيكر هوغيس انكوربوريتد طرق لترابط مناضد التقطيع مسبقة التشكيل بركائز عامل القطع وعامل القطع المكونة بهذه العمليات
US7972395B1 (en) 2009-04-06 2011-07-05 Us Synthetic Corporation Superabrasive articles and methods for removing interstitial materials from superabrasive materials
US8951317B1 (en) 2009-04-27 2015-02-10 Us Synthetic Corporation Superabrasive elements including ceramic coatings and methods of leaching catalysts from superabrasive elements
GB2480219B (en) 2009-05-06 2014-02-12 Smith International Cutting elements with re-processed thermally stable polycrystalline diamond cutting layers,bits incorporating the same,and methods of making the same
WO2010129813A2 (fr) 2009-05-06 2010-11-11 Smith International, Inc. Procédés de production et de fixation de tsp pour former des éléments de coupe, éléments de coupe présentant un tel tsp et trépans comprenant lesdits éléments de coupe
WO2010148313A2 (fr) 2009-06-18 2010-12-23 Smith International, Inc. Éléments de coupe en diamant polycristallin avec porosité artificielle et procédé de fabrication de tels éléments de coupe
US8267204B2 (en) * 2009-08-11 2012-09-18 Baker Hughes Incorporated Methods of forming polycrystalline diamond cutting elements, cutting elements, and earth-boring tools carrying cutting elements
US9352447B2 (en) 2009-09-08 2016-05-31 Us Synthetic Corporation Superabrasive elements and methods for processing and manufacturing the same using protective layers
US8741010B2 (en) 2011-04-28 2014-06-03 Robert Frushour Method for making low stress PDC
US8858665B2 (en) 2011-04-28 2014-10-14 Robert Frushour Method for making fine diamond PDC
US8974559B2 (en) 2011-05-12 2015-03-10 Robert Frushour PDC made with low melting point catalyst
US9061264B2 (en) 2011-05-19 2015-06-23 Robert H. Frushour High abrasion low stress PDC
US8828110B2 (en) 2011-05-20 2014-09-09 Robert Frushour ADNR composite
US9144886B1 (en) 2011-08-15 2015-09-29 Us Synthetic Corporation Protective leaching cups, leaching trays, and methods for processing superabrasive elements using protective leaching cups and leaching trays
WO2013188688A2 (fr) 2012-06-13 2013-12-19 Varel International Ind., L.P. Outils de coupe au diamant polycristallin (pcd) présentant une meilleure résistance et une meilleure stabilité thermique
US9550276B1 (en) 2013-06-18 2017-01-24 Us Synthetic Corporation Leaching assemblies, systems, and methods for processing superabrasive elements
US9789587B1 (en) 2013-12-16 2017-10-17 Us Synthetic Corporation Leaching assemblies, systems, and methods for processing superabrasive elements
US10807913B1 (en) 2014-02-11 2020-10-20 Us Synthetic Corporation Leached superabrasive elements and leaching systems methods and assemblies for processing superabrasive elements
US9908215B1 (en) 2014-08-12 2018-03-06 Us Synthetic Corporation Systems, methods and assemblies for processing superabrasive materials
US11766761B1 (en) 2014-10-10 2023-09-26 Us Synthetic Corporation Group II metal salts in electrolytic leaching of superabrasive materials
US10011000B1 (en) 2014-10-10 2018-07-03 Us Synthetic Corporation Leached superabrasive elements and systems, methods and assemblies for processing superabrasive materials
US10723626B1 (en) 2015-05-31 2020-07-28 Us Synthetic Corporation Leached superabrasive elements and systems, methods and assemblies for processing superabrasive materials
US10900291B2 (en) 2017-09-18 2021-01-26 Us Synthetic Corporation Polycrystalline diamond elements and systems and methods for fabricating the same

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH395779A (de) * 1960-08-25 1965-07-15 Consolidated Diamond Dev Co Lt Rotierende Schleifscheibe
US3343308A (en) * 1965-12-30 1967-09-26 Fessel Paul Cutting and grinding devices
US4241135A (en) * 1979-02-09 1980-12-23 General Electric Company Polycrystalline diamond body/silicon carbide substrate composite
DE3043640A1 (de) * 1980-11-19 1982-06-03 Ernst Winter & Sohn ( GmbH & Co.), 2000 Hamburg Topffoermiges schleifwerkzeug
EP0116403A1 (fr) * 1983-01-10 1984-08-22 De Beers Industrial Diamond Division (Proprietary) Limited Produit abrasif

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2495606A (en) 1946-05-28 1950-01-24 Norton Co Diamond abrasive article and method of making the same
US2941248A (en) * 1958-01-06 1960-06-21 Gen Electric High temperature high pressure apparatus
NL129734C (fr) 1960-07-22
US3234321A (en) * 1963-03-14 1966-02-08 Thomas & Betts Corp Tubular tapered connectors
US3574580A (en) * 1968-11-08 1971-04-13 Atomic Energy Commission Process for producing sintered diamond compact and products
US3982911A (en) * 1972-11-01 1976-09-28 General Electric Company Process for the preparation of a composite cubic boron nitride layer abrasive body
US3912500A (en) * 1972-12-27 1975-10-14 Leonid Fedorovich Vereschagin Process for producing diamond-metallic materials
US3944398A (en) * 1974-04-30 1976-03-16 Frank Rutherford Bell Method of forming an abrasive compact of cubic boron nitride
US3999962A (en) * 1975-05-23 1976-12-28 Mark Simonovich Drui Copper-chromium carbide-metal bond for abrasive tools
IN150647B (fr) * 1977-10-21 1982-11-20 Gen Electric
US4124401A (en) * 1977-10-21 1978-11-07 General Electric Company Polycrystalline diamond body
IL55719A0 (en) 1977-10-21 1978-12-17 Gen Electric Polycrystalline daimond bady/silicon carbide or silicon nitride substrate composite and process for preparing it
US4151686A (en) * 1978-01-09 1979-05-01 General Electric Company Silicon carbide and silicon bonded polycrystalline diamond body and method of making it
US4224380A (en) * 1978-03-28 1980-09-23 General Electric Company Temperature resistant abrasive compact and method for making same
US4231195A (en) * 1979-05-24 1980-11-04 General Electric Company Polycrystalline diamond body and process

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH395779A (de) * 1960-08-25 1965-07-15 Consolidated Diamond Dev Co Lt Rotierende Schleifscheibe
US3343308A (en) * 1965-12-30 1967-09-26 Fessel Paul Cutting and grinding devices
US4241135A (en) * 1979-02-09 1980-12-23 General Electric Company Polycrystalline diamond body/silicon carbide substrate composite
DE3043640A1 (de) * 1980-11-19 1982-06-03 Ernst Winter & Sohn ( GmbH & Co.), 2000 Hamburg Topffoermiges schleifwerkzeug
EP0116403A1 (fr) * 1983-01-10 1984-08-22 De Beers Industrial Diamond Division (Proprietary) Limited Produit abrasif

Also Published As

Publication number Publication date
DE3546783C2 (fr) 1993-01-28
JPH0732985B2 (ja) 1995-04-12
JPS6133865A (ja) 1986-02-17
DE3511284A1 (de) 1985-10-10
BE902072A (fr) 1985-07-16
ATA92585A (de) 1988-02-15
SE462021B (sv) 1990-04-30
AT386558B (de) 1988-09-12
DE3511284C2 (fr) 1990-05-03
FR2561969B1 (fr) 1993-12-17
SE8501570L (sv) 1985-10-01
DE8509236U1 (de) 1985-09-19
GB2158086B (en) 1988-07-20
GB8508295D0 (en) 1985-05-09
SE8501570D0 (sv) 1985-03-29
US4793828A (en) 1988-12-27
CH666649A5 (de) 1988-08-15
CA1255106A (fr) 1989-06-06
GB2158086A (en) 1985-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2561969A1 (fr) Outil abrasif ayant une partie rapportee contenant des particules de diamant
US4378975A (en) Abrasive product
EP0246118B1 (fr) Produit abrasif diamanté thermostable et procédé de fabrication d'un tel produit
KR900002701B1 (ko) 공구용 다이어몬드 소결체 및 그 제조 방법
US5505748A (en) Method of making an abrasive compact
US10179390B2 (en) Methods of fabricating a polycrystalline diamond compact
US8069935B1 (en) Superabrasive element, and superabrasive compact and drill bit including same
US10022843B2 (en) Methods of fabricating a polycrystalline diamond compact
US5096465A (en) Diamond metal composite cutter and method for making same
US9487847B2 (en) Polycrystalline diamond compacts, related products, and methods of manufacture
CA2594037C (fr) Materiau impregne avec proprietes d'erosion variables pour forage de roc et methode de fabrication connexe
JP2010537926A (ja) 多結晶ダイヤモンド複合材料
US3356473A (en) Metal-bonded diamond abrasive body
EP0012631B1 (fr) Granulés abrasifs revêtus et procédé pour leur fabrication
EP1924405B1 (fr) Element abrasif en diamant polycristallin et son procede de production
JPS5819428B2 (ja) 研摩用物体及びその製造方法
FR2870472A1 (fr) Lame de dressage au diamant a liant metallique brase
EP0485660A1 (fr) Particules superabrasives revêtues et leur utilisation
EP3071721A1 (fr) Pastille de diamant polycristallin et procédés et applications associés
US10232493B2 (en) Polycrystalline diamond cutting elements having non-catalyst material additions
EP0296055B1 (fr) Procédé de fabrication de produit abrasif thermostable composite
BE1012594A3 (fr) Elements de coupe pdc a tenacite elevee.
JPS6159270B2 (fr)
BE833497A (fr) Corps abrasifs compacts
US20250001553A1 (en) Impregnated diamond cutter with an improved rop

Legal Events

Date Code Title Description
ER Errata listed in the french official journal (bopi)

Free format text: 40/85

ST Notification of lapse