Розроблено оптимізовану під процес інтенсивного електроспікання багатокомпонентну металічну зв’язку алмазовмісного композиту на основі нікелю, досліджено її структуру та механічні властивості. При використанні олова як активатора спікання за рахунок утворення обмеженої частки рідкої фази формується гетерогенна структура з армуючими інтерметалідними включеннями. Механічні властивості сплаву системи Ni–Sn–Cu змінюються в широких межах залежно від вибору вихідного складу порошкової суміші. Встановлені кореляційні залежності між складом вихідної суміші та властивостями електроспеченого матеріалу забезпечують цілеспрямоване формування властивостей зв’язки під конкретне застосування.
Разработана оптимизированная под процесс интенсивного электроспекания многокомпонентная металлическая связка алмазосодержащего композита на основе никеля, исследованы ее структура и механические свойства. При использовании олова в качестве активатора спекания за счет образования ограниченной доли жидкой фазы формируется гетерогенная структура с армирующими интерметаллидными включениями. Механические свойства сплава системы Ni–Sn–Cu изменяются в широких пределах в зависимости от выбора исходного состава порошковой смеси. Установленные корреляционные зависимости между составом исходной смеси и свойствами електроспеченого материала обеспечивают целенаправленное формирование свойств связки КАМ под конкретное применение.
The multicomponent nickel-based metal bond for diamond composite optimized for the intensive electrosintering has been developed and its structure and mechanical properties were investigated. Employing tin as sintering activator by formation of a limited share of liquid phase leads to formation of a heterogeneous structure with reinforcing intermetallic inclusions. Mechanical properties of the Ni–Sn–Cu alloys vary widely depending on the powder mixture composition. The established correlations between the green compact composition and mactanical properties of sintered material provide purposeful formation of DCM properties for specific application.