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COMPOSITE POLYCRYSTAL AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composite polycrystal with improved defect resistance in a diamond sintered body.SOLUTION: A composite polycrystal 10 includes a polycrystalline diamond phase 11 containing a plurality of diamond particles, and a non-diamond phase 12 composed of non-diamond carbon. The non-diamond phase 12 is dispersed in the polycrystalline diamond phase 11, and an average value of projected area equivalent circle diameters of the non-diamond phase 12 is 1000 nm or less, preferably 100 nm or less.SELECTED DRAWING: Figure 1
【課題】ダイヤモンド焼結体における耐欠損性が向上した複合多結晶体の提供。【解決手段】複数のダイヤモンド粒子を含む多結晶ダイヤモンド相11と、非ダイヤモンド炭素により構成されている非ダイヤモンド相12と、を含み、非ダイヤモンド相12は、多結晶ダイヤモンド相11中に分散していて、非ダイヤモンド相11の投影面積円相当径の平均値は、1000nm以下、好ましくは100nm以下である複合多結晶体10。【選択図】図1
COMPOSITE POLYCRYSTAL AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composite polycrystal with improved defect resistance in a diamond sintered body.SOLUTION: A composite polycrystal 10 includes a polycrystalline diamond phase 11 containing a plurality of diamond particles, and a non-diamond phase 12 composed of non-diamond carbon. The non-diamond phase 12 is dispersed in the polycrystalline diamond phase 11, and an average value of projected area equivalent circle diameters of the non-diamond phase 12 is 1000 nm or less, preferably 100 nm or less.SELECTED DRAWING: Figure 1
【課題】ダイヤモンド焼結体における耐欠損性が向上した複合多結晶体の提供。【解決手段】複数のダイヤモンド粒子を含む多結晶ダイヤモンド相11と、非ダイヤモンド炭素により構成されている非ダイヤモンド相12と、を含み、非ダイヤモンド相12は、多結晶ダイヤモンド相11中に分散していて、非ダイヤモンド相11の投影面積円相当径の平均値は、1000nm以下、好ましくは100nm以下である複合多結晶体10。【選択図】図1
COMPOSITE POLYCRYSTAL AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME
複合多結晶体およびその製造方法
ISHIDA TAKESHI (Autor:in) / SATO TAKESHI (Autor:in) / SUMIYA HITOSHI (Autor:in)
18.05.2017
Patent
Elektronische Ressource
Japanisch
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