WO2015143461A1 - Schleifteilchenagglomerat - Google Patents
Schleifteilchenagglomerat Download PDFInfo
- Publication number
- WO2015143461A1 WO2015143461A1 PCT/AT2015/000034 AT2015000034W WO2015143461A1 WO 2015143461 A1 WO2015143461 A1 WO 2015143461A1 AT 2015000034 W AT2015000034 W AT 2015000034W WO 2015143461 A1 WO2015143461 A1 WO 2015143461A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- abrasive
- particles
- abrasive particles
- agglomerate
- rod
- 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.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24D—TOOLS FOR GRINDING, BUFFING OR SHARPENING
- B24D3/00—Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents
- B24D3/02—Physical 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
- B24D3/04—Physical 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
- B24D3/14—Physical 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 ceramic, i.e. vitrified bondings
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K3/00—Materials not provided for elsewhere
- C09K3/14—Anti-slip materials; Abrasives
- C09K3/1409—Abrasive particles per se
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24D—TOOLS FOR GRINDING, BUFFING OR SHARPENING
- B24D3/00—Physical features of abrasive bodies, or sheets, e.g. abrasive surfaces of special nature; Abrasive bodies or sheets characterised by their constituents
- B24D3/02—Physical 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
- B24D3/20—Physical 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 organic
- B24D3/28—Resins or natural or synthetic macromolecular compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B19/00—Other methods of shaping glass
- C03B19/06—Other methods of shaping glass by sintering, e.g. by cold isostatic pressing of powders and subsequent sintering, by hot pressing of powders, by sintering slurries or dispersions not undergoing a liquid phase reaction
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/622—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/653—Processes involving a melting step
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09J—ADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
- C09J1/00—Adhesives based on inorganic constituents
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09J—ADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
- C09J5/00—Adhesive processes in general; Adhesive processes not provided for elsewhere, e.g. relating to primers
- C09J5/06—Adhesive processes in general; Adhesive processes not provided for elsewhere, e.g. relating to primers involving heating of the applied adhesive
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K3/00—Materials not provided for elsewhere
- C09K3/14—Anti-slip materials; Abrasives
- C09K3/1436—Composite particles, e.g. coated particles
Definitions
- the invention relates to an agglomerate of at least two largely rod-shaped abrasive particles.
- the present invention also relates to a method for producing such an agglomerate and to a grinding tool.
- Abrasive grain agglomerates have been known for a long time and are used in many variations in bonded abrasive articles, such as abrasive wheels.
- EP2318468 describes sintered abrasive grain agglomerates of alumina having an average primary particle diameter of less than five micrometers and a substantially spherical outer contour.
- the advantage of the abrasive grain agglomerates described in EP 2318468 is that finely divided abrasive grains can be used as primary particles, from which an agglomerate grain is then formed, which shows a more favorable wear behavior in the grinding process compared to a single grain of comparable size. While a single grain of comparable size is blunted or destroyed in the machining process, when using abrasive grain agglomerates according to '468, individual granules repeatedly break from the composite so that new abrasive edges are formed time and again. Thus, an abrasive article using abrasive grain agglomerates according to EP 2318468 shows a better microsection and a longer service life.
- the raw material is ground by means of wet milling to a mean particle size of less than 5 micrometers, more preferably less than 0.5 micrometers.
- the resulting dispersion is dried by spray drying to form agglomerate green bodies.
- These agglomerates have a diameter between five microns and 500 microns.
- the agglomerate green bodies thus obtained are then sintered, whereby the desired abrasive grain agglomerates can be obtained without the use of binders.
- the described grain agglomerates are particularly suitable for fine grinding operations because of the microscopic primary grains.
- 3,048,482 to Hurst shows pyramidal abrasive particles composed of discrete abrasive grains and held together by an organic binder. These abrasive grain agglomerates are embedded in recesses in a flexible matrix and fixed there by way of a thermoplastic binder.
- Elongated or rod-shaped abrasive grains are known, for example, from Howard, US Pat. No. 3,387,957. Howard describes the preparation of bauxite microcrystalline abrasive grains having an aspect ratio of length to diameter greater than 1 and up to 5. The document also shows the use of these grains in abrasive wheels wherein the elongated bauxite grains are embedded in an organic bond.
- Such rod-shaped or stretched abrasive grains can be made, for example, by extrusion and subsequent sintering of abrasives, and are commercially available.
- CERPASS TGE® from SAINT-GOBAIN Grains and Powders stretched corundum abrasive grains are available, which have a length of about 500 micrometers with the so-called grit size of 36.
- Typical physical properties of this product are a hardness of 21.60 GPa (according to Vickers Diamant), a density of 3.91 g / cm 3 (helium pycnometry) and a crystallite size of 0.17 ⁇ m (measured from scanning electron micrographs).
- EP 2 324 957 describes the preparation and use of filamentous sol-gel alumina abrasive grains.
- Prior art abrasive grain agglomerates are structures composed of microscopic abrasive grains without preferential orientation of the individual abrasive grains to each other.
- the object of the invention is to provide improved abrasive grain agglomerates and a grinding tool with an abrasive body using the abrasive grain agglomerates according to the invention and a process for producing the abrasive grain agglomerates according to the invention and an abrasive body.
- Another aspect of Invention is the improvement of the spatial distribution or orientation of stretched or rod-shaped abrasive particles in a Schleifkomagglomerat.
- the improved abrasive grain agglomerate consists of at least two largely rod-shaped abrasive particles, wherein the at least two largely rod-shaped abrasive particles are connected to one another via a glass bond, and the longitudinal axes of the at least two rod-shaped abrasive particles point in different spatial directions.
- abrasive particles is meant in the application an abrasive body, which consists either of an abrasive grain or is composed of several abrasive grains.
- abrasive is meant the abrasive material of which an abrasive grain consists.
- rod-shaped is meant, of course, deviations from the ideal geometry of a cylinder, for example, the rod-shaped abrasive particles may be curved and / or have at their ends, for example, a nose or a thickening.
- the at least two rod-shaped abrasive particles are connected to each other via a glass bond. This can be realized, for example, so that the abrasive particles are wetted at their points of contact of molten and re-solidified glass and thus joined together.
- the compound is preferably in the middle of the rod-shaped abrasive particles.
- abrasive grain agglomerates has proven to be particularly beneficial proven in terms of the grinding properties, because so in the course of wear again and again fresh cut edges are offered, which are formed by the cross sections of pointing in different directions space rod-shaped abrasive particles.
- an abrasive grain agglomerate of the invention consists of a plurality of rod-shaped abrasive particles, e.g. from four to twelve abrasive particles. It is advantageous if the orientation of the rod-shaped abrasive particles is distributed as evenly as possible in all spatial directions.
- the abrasive particles of abrasive grains consisting of abrasive
- This embodiment describes the case in which each one of the rod-shaped abrasive particles is formed by a rod-shaped abrasive grain.
- such abrasive particles can be produced by extrusion and subsequent sintering of abrasive.
- the rod-shaped abrasive particles consist of an abrasive and a binder.
- the abrasive particles are not formed by an abrasive grain, but consist of a plurality of primary abrasive abrasive grains bonded together by a suitable bond.
- Suitable abrasives are all known abrasive materials such as corundum, cubic boron nitride, silicon carbide, diamond.
- the primary grains which have dimensions smaller than or equal to the abrasive particle to be obtained, are mixed with a binder, this mixture is shaping-processed, preferably extruded, and then cured in a suitable manner.
- the abrasive particles consist of an abrasive alone and binder.
- a part of the abrasive grains of the one abrasive or a mixture of Abrasive is constructed, and other abrasive grains of the agglomerate of a different abrasive or other mixture of abrasives consist.
- the agglomerate consists of a mixture of abrasive particles, each formed by a rod-shaped abrasive grain alone, and other abrasive particles formed of a plurality of primary abrasive abrasive grains and suitable bonding.
- the abrasive particles have an aspect ratio of length to diameter of at least 2: 1. Due to the pronounced stretching of the abrasive particles particularly favorable grinding properties are achieved. This can be explained by the fact that the cut surfaces of rod-shaped particles are largely circular or elliptical and this cross-sectional shape is maintained for a longer time with appropriate stretching of the particle during wear, with fresh cut edges being formed again and again in the course of wear. This will be explained by way of example: imagine a stretched abrasive particle whose longitudinal axis is radial with respect to the abrasive tool, i. the vector of the peripheral speed of the grinding tool is normal to the longitudinal axis of the abrasive particle. With an approximately cylindrical shape of the abrasive particle, therefore, a circular cut surface is formed, which remains intact on abrasion of the abrasive particle until the rod-shaped abrasive particle has been consumed.
- agglomerates of this preferred embodiment are characterized by particularly aggressive grinding behavior and are particularly suitable for grinding operations with a high contact number, such as internal cylindrical grinding or surface grinding.
- the length of the abrasive particles is at least 100 micrometers, more preferably about 250 to 800 micrometers.
- the choice of a length of the abrasive particles of at least 100 micrometers, more preferably about 250 to 800 micrometers causes a particularly aggressive grinding behavior at the same time favorable tool wear.
- the abrasive particles of abrasive grains are made of abrasives and largely binder-free, particularly advantageous results are achieved. If, for example, abrasive particles of microcrystalline corundum with an average length of about 500 micrometers and a diameter of about 230 micrometers are used, particularly favorable properties can be observed. Due to the conchoidal fracture of the microcrystalline corundum, these abrasive particles have good self-sharpness properties. The dimensions cause a high absolute strength of the abrasive particles. Further embodiments describe a grinding tool with an abrasive body, wherein the abrasive body has at least two agglomerates according to one of the preceding examples, which are embedded in a bonding matrix.
- the agglomerates described above are connected via a binder to form an abrasive article.
- a grinding tool for example a grinding wheel, can be produced from the grinding body.
- the bond of the abrasive article is a synthetic resin bond.
- the bond of the abrasive body is a ceramic bond.
- the agglomerate is such that the bulk density of the agglomerates is about 50-99% of the bulk density of the abrasive particles as the starting material.
- the process for producing an agglomerate comprises the steps:
- the added glass particles may have any shape, they may e.g. be blocky, angular or spherical.
- the proportion of glass particles in the mixture of abrasive particles and glass particles is between 2 and 25 percent by weight.
- the glass particles are substantially spherical.
- the spatial orientation of the rod-shaped abrasive particles can be particularly favorably influenced.
- the longitudinal axes of the rod-shaped abrasive particles point in different spatial directions.
- the diameter of the glass particles is in the range of 50 to 1000, preferably between 150 to 250 micrometers.
- rod-shaped abrasive particles approximately 100 microns in diameter CERPASS TGE® 120 grit
- the weight ratio of grain to balls was 100: 5.
- the agglomerates produced by the process have a particularly uniform distribution of the orientation of the grains in all spatial directions, in other words, an agglomerate is formed with as few grains as possible lying parallel to one another.
- Fig. 5 shows a grinding tool, here a grinding wheel using the agglomerates according to the invention
- FIG. 1 schematically shows an abrasive grain agglomerate 1 comprising a plurality of rod-shaped abrasive particles 2.
- the individual abrasive particles 2 are connected to one another via a glass bond 3.
- the glass bond 3 is formed in the form of necks between the rod-shaped abrasive particles 2.
- FIG. 2 shows individual stretched abrasive particles 2.
- FIG. 4 schematically illustrates the manufacturing process for obtaining abrasive grain agglomerates 1.
- FIG. 5 shows a grinding tool 4, in this case designed as a grinding wheel, which consists of a bonded grinding body 5 using the agglomerates 1 according to the invention.
- the grinding tool or the grinding body can also have any other shapes.
- the enlarged detail A illustrates that agglomerates 1 are embedded in the bond of the grinding wheel 5.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)
Abstract
Agglomerat (1) aus wenigstens zwei weitgehend stäbchenförmigen Schleifteilchen (2), wobei die wenigstens zwei der weitgehend stäbchenförmigen Schleifteilchen (2) über eine Glasbindung (3) miteinander verbunden sind, wobei die Längsachsen der wenigstens zwei stäbchenförmigen Schleifteilchen (2) in unterschiedliche Raumrichtungen weisen.
Description
Schleifteilchenagglomerat
Die Erfindung betrifft ein Agglomerat aus wenigstens zwei weitgehend stäbchenförmigen Schleifteilchen. Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Agglomerats sowie ein Schleifwerkzeug.
Agglomerate aus Schleifkörnern sind seit Langem bekannt und werden in vielen Variationen in gebundenen Schleifkörpern, beispielsweise Schleifscheiben, eingesetzt. So beschreibt beispielsweise die EP2318468 gesinterte Schleifkornagglomerate aus Aluminiumoxid mit einem mittleren Primärteilchendurchmesser von weniger als fünf Mikrometern und einer im Wesentlichen sphärischen Außenkontur.
Der Vorteil der in der EP2318468 geschilderten Schleifkornagglomerate besteht darin, dass feinteilige Schleifkörner als Primärteilchen eingesetzt werden können, aus denen dann ein Agglomeratkorn gebildet wird, welches im Vergleich zu einem Einzelkorn vergleichbarer Größe ein günstigeres Verschleißverhalten im Schleifprozess zeigt. Während ein Einzelkorn vergleichbarer Größe im Bearbeitungsprozess stumpf oder zerstört wird, brechen bei der Verwendung von Schleifkornagglomeraten gemäß '468 wiederholt einzelne Körnchen aus dem Verbund, sodass immer wieder neue Schleifkanten gebildet werden. So zeigt ein Schleifkörper unter Verwendung von Schleifkornagglomeraten gemäß der EP2318468 ein besseres Schliffbild sowie eine höhere Lebensdauer. In dem Verfahren zur Herstellung der Kornagglomerate gemäß der EP2318468 wird der Rohstoff mittels Nassvermahlung auf eine mittlere Teilchengröße von kleiner 5 Mikrometer, besonders bevorzugt kleiner 0,5 Mikrometer, vermählen. Die erhaltene Dispersion wird über Sprühtrocknung getrocknet, wobei Agglomeratgrünkörper entstehen. Diese Agglomerate weisen einen Durchmesser zwischen fünf Mikrometer und 500 Mikrometer auf. Die so erhaltenen Agglomeratgrünkörper werden anschließend gesintert, wodurch die gewünschten Schleifkornagglomerate ohne den Einsatz von Bindemitteln gewonnen werden können. Die beschriebenen Kornagglomerate eignen sich aufgrund der mikroskopischen Primärkörner besonders für Feinschleifoperationen.
Die US 3,048,482 von Hurst zeigt pyramidenförmige Schleifkörperchen, die aus einzelnen Schleifkörnern zusammengesetzt und von einem organischen Binder zusammengehalten werden. Diese Schleifkornagglomerate sind in Ausnehmungen in einer flexiblen Matrix eingebettet und dort über einen thermoplastischen Binder fixiert.
Gestreckte oder stäbchenförmige Schleifkörner sind beispielsweise aus der US 3,387,957 an Howard bekannt. Howard beschreibt darin die Herstellung mikrokristalliner Schleifkörner aus Bauxit mit einem Aspektverhältnis von Länge zu Durchmesser größer als 1 und bis zu 5. Die Schrift zeigt auch die Verwendung dieser Kömer in Schleifscheiben, wobei die länglichen Bauxitkömer in einer organischen Bindung eingebettet sind.
Solch stäbchenförmige oder gestreckte Schleifkörner können beispielsweise über Extrusion und anschließende Sinterung von Schleifmittel hergestellt werden und sind kommerziell verfügbar. So sind unter der Produktbezeichnung CERPASS TGE® von SAINT-GOBAIN Grains and Powders gestreckte Schleifkörner aus Korund erhältlich, die bei der sogenannten grit size von 36 eine Länge von etwa 500 Mikrometern aufweisen. Typische physikalische Eigenschaften dieses Produkts sind eine Härte von 21 ,60 GPa (nach Vickers Diamant), eine Dichte von 3,91 g/cm3 (Helium Pyknometrie) und eine Kristallitgröße von 0,17 μηη (gemessen aus rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen).
Die EP 2 324 957 beschreibt die Herstellung und Verwendung filamentöser Sol-Gel- Aluminiumoxid -Schleifkörner.
Schleifkornagglomerate nach Stand der Technik sind aus mikroskopischen Schleifkörnern zusammengesetzte Gebilde ohne Vorzugsorientierung der individuellen Schleifkörner zueinander. Die Erfindung hat zur Aufgabe, verbesserte Schleifkornagglomerate sowie ein Schleifwerkzeug mit einem Schleifkörper unter Verwendung der erfindungsgemäßen Schleifkornagglomerate und ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Schleifkornagglomerate und eines Schleifkörpers anzugeben. Ein weiterer Aspekt der
Erfindung ist die Verbesserung der räumlichen Verteilung bzw. Orientierung von gestreckten oder stäbchenförmigen Schleifteilchen in einem Schleifkomagglomerat.
Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Schleifkomagglomerat nach Anspruch 1 , einem Schleifwerkzeug nach Anspruch 8 sowie einem Verfahren zur Herstellung von Schleifkornagglomeraten nach Anspruch 1 1 . Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen angegeben.
Das verbesserte Schleifkomagglomerat besteht aus wenigstens zwei weitgehend stäbchenförmigen Schleifteilchen, wobei die wenigstens zwei weitgehend stäbchenförmigen Schleifteilchen über eine Glasbindung miteinander verbunden sind, und die Längsachsen der wenigstens zwei stäbchenförmigen Schleifteilchen in unterschiedliche Raumrichtungen weisen. Unter Schleifteilchen wird in der Anmeldung ein abrasiver Körper verstanden, der entweder aus einem Schleifkorn besteht oder aus mehreren Schleifkörnern zusammengesetzt ist. Unter Schleifmittel ist der abrasive Werkstoff verstanden, aus dem ein Schleifkorn besteht.
In Versuchen der Anmelderin hat sich nämlich herausgestellt, dass besonders interessante Verschleißeigenschaften erzielt werden, wenn die Schleifteilchen, aus denen das Schleifkomagglomerat zusammengesetzt ist, eine ausgeprägte Streckung aufweisen, d.h. eine stäbchenförmige Gestalt aufweisen. Unter„stäbchenförmig" sind freilich auch Abweichungen von der idealen Geometrie eines Zylinders gemeint. So können die stäbchenförmigen Schleifteilchen gekrümmt sein und / oder an ihren Enden etwa eine Nase oder eine Verdickung zeigen.
Die wenigstens zwei stäbchenförmigen Schleifteilchen sind miteinander über eine Glasbindung verbunden. Dies kann beispielsweise so realisiert sein, dass die Schleifteilchen an ihren Berührungspunkten von erschmolzenem und wiedererstarrtem Glas benetzt und so miteinander verbunden sind. Die Verbindung befindet sich vorzugweise in der Mitte der stäbchenförmigen Schleifteilchen. Dadurch dass die Längsachsen der stäbchenförmigen Schleifteilchen in unterschiedliche Raumrichtungen weisen, ergibt sich eine äußere Gestalt, die an eine Panzersperre oder einen Igel erinnert. Diese Form von Schleifkornagglomeraten hat sich als besonders günstig
hinsichtlich der Schleifeigenschaften erwiesen, denn so werden im Zuge der Abnützung immer wieder frische Schnittkanten angeboten, welche durch die Querschnitte der in unterschiedliche Raumrichtungen weisenden stäbchenförmigen Schleifteilchen gebildet sind.
Günstigerweise besteht ein erfindungsgemäßes Schleifkornagglomerat aus einer Vielzahl von stäbchenförmigen Schleifteilchen, z.B. aus vier bis zwölf Schleifteilchen. Vorteilhaft ist es, wenn die Orientierung der stäbchenförmigen Schleifteilchen möglichst gleichmäßig in alle Raumrichtungen verteilt ist.
Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die Schleifteilchen von Schleifkörnern, bestehend aus Schleifmittel, weitgehend binderfrei dargestellt werden. Dieses Ausführungsbeispiel beschreibt den Fall, bei dem jeweils eines der stäbchenförmigen Schleifteilchen durch ein stäbchenförmiges Schleifkorn gebildet ist. Wie eingangs beschrieben, können solche Schleifteilchen durch Extrusion und anschließendes Sintern von Schleifmittel erzeugt werden.
In einer weiteren bevorzugten Ausbildung bestehen die stäbchenförmigen Schleifteilchen aus einem Schleifmittel und einem Bindemittel. In diesem Fall sind die Schleifteilchen nicht durch ein Schleifkorn gebildet, sondern bestehen aus mehreren Primär-Schleifkörnern aus Schleifmittel, die über eine geeignete Bindung miteinander verbunden sind. Als Schleifmittel in Frage kommen alle bekannten abrasiven Werkstoffe wie etwa Korund, kubisches Bornitrid, Siliziumkarbid, Diamant. Zur Herstellung stäbchenförmiger Schleifteilchen werden die Primärkörner, die Abmessungen kleiner gleich des zu erzielenden Schleifteilchens aufweisen, mit einem Binder gemischt, diese Mischung formgebend verarbeitet, vorzugsweise extrudiert und anschließend auf geeignete Weise ausgehärtet. Das Beispiel ist nicht darauf beschränkt, dass die Schleifteilchen aus einem Schleifmittel allein und Binder bestehen. So können auch Mischungen verschiedener Schleifmittel in einem Schleifteilchen realisiert sein. Auch kann vorgesehen sein, dass ein Teil der Schleifkörner aus dem einen Schleifmittel oder einer Mischung von
Schleifmitteln aufgebaut ist, und andere Schleifkörner des Agglomerats aus einem anderen Schleifmittel oder einer anderen Mischung von Schleifmitteln bestehen.
In einer anderen bevorzugten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass ein Teil der Schleifteilchen von Schleifkörnern, bestehend aus Schleifmittel und weitgehend binderfrei, gebildet ist und dass der andere Teil der Schleifteilchen aus einem Schleifmittel und einem Bindemittel besteht. In anderen Worten besteht hier das Agglomerat aus einer Mischung von Schleifteilchen, welche jeweils durch ein stäbchenförmiges Schleifkorn allein gebildet sind, und anderen Schleifteilchen, welche aus mehreren Primär-Schleifkörnern aus Schleifmittel und geeigneter Bindung gebildet sind.
Besonders bevorzugt ist die Ausprägung, dass die Schleifteilchen ein Aspektverhältnis von Länge zu Durchmesser von mindestens 2: 1 aufweisen. Durch die ausgeprägte Streckung der Schleifteilchen werden besonders günstige Schleifeigenschaften erzielt. Dies ist dadurch erklärbar, dass die Schnittflächen stäbchenförmiger Teilchen weitestgehend kreisförmig oder elliptisch sind und diese Querschnittsform bei entsprechender Streckung des Teilchens während des Verschleißes für längere Zeit erhalten bleibt, wobei im Zuge der Abnützung immer wieder frische Schnittkanten gebildet werden. Dies soll anhand eines Beispiels erläutert werden: man stelle sich ein gestrecktes Schleifteilchen vor, dessen Längsachse bezüglich des Schleifwerkzeugs radial verläuft, d.h. der Vektor der Umfangsgeschwindigkeit des Schleifwerkzeuges steht normal auf die Längsachse des Schleifteilchens. Bei annähernd zylindrischer Form des Schleifteilchens bildet sich also eine kreisförmige Schnittfläche aus, die bei Abrieb des Schleifteilchens solange erhalten bleibt, bis das stäbchenförmige Schleifteilchen aufgezehrt ist.
Im Versuch zeichnen sich Agglomerate dieser bevorzugten Ausprägung durch besonders aggressives Schleifverhalten aus und eignen sich besonders für Schleifoperationen mit hoher Kontaktzahl wie Innenrundschleifen oder Flachschleifen.
In einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Länge der Schleifteilchen wenigstens 100 Mikrometer, besonders bevorzugt rund 250 bis 800 Mikrometer beträgt.
Die Verwendung makroskopischer Schleifteilchen, d.h. in ihrer Größenabmessung deutlich von üblicherweise verwendetem Schleifkorn abweichender Schleifteilchen hat sich als besonders vorteilhaft herausgestellt. Der im vorangegangenen Ausführungsbeispiel erläuterte Effekt ist nämlich besonders deutlich, wenn die Teilchen eine gewisse Mindestabmessung aufweisen. Die Wahl einer Länge der Schleifteilchen von wenigstens 100 Mikrometern, besonders bevorzugt rund 250 bis 800 Mikrometern bewirkt ein besonders aggressives Schleifverhalten bei gleichzeitig günstigem Werkzeugverschleiß.
In Kombination mit dem Merkmal, dass die Schleifteilchen von Schleifkörnern aus Schleifmittel und weitgehend binderfrei dargestellt werden, werden besonders vorteilhafte Ergebnisse erzielt. Werden etwa Schleifteilchen aus mikrokristallinem Korund mit einer durchschnittlichen Länge von ca. 500 Mikrometern und einem Durchmesser von ca. 230 Mikrometern verwendet, sind besonders günstige Eigenschaften zu beobachten. Durch den muscheligen (conchoidalen) Bruch des mikrokristallinen Korunds weisen diese Schleifteilchen gute Selbstschärfeigenschaften auf. Die Abmessungen bewirken eine hohe absolute Festigkeit der Schleifteilchen. Weitere Ausführungsformen beschreiben ein Schleifwerkzeug mit einem Schleifkörper, wobei der Schleifkörper wenigstens zwei Agglomerate nach einem der vorhergehenden Beispiele aufweist, die in eine Bindungsmatrix eingebettet sind.
Die zuvor beschriebenen Agglomerate werden über einen Binder zu einem Schleifkörper verbunden. Aus dem Schleifkörper kann ein Schleifwerkzeug, beispielsweise eine Schleifscheibe, hergestellt werden.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Bindung des Schleifkörpers eine Kunstharzbindung ist.
In einer alternativen Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Bindung des Schleifkörpers eine Keramikbindung ist.
Günstigerweise ist das Agglomerat dergestalt, dass die Schüttdichte der Agglomerate etwa 50 - 99% der Schüttdichte der Schleifteilchen als Ausgangsmaterial beträgt. Das Verfahren zur Herstellung eines Agglomerates umfasst die Schritte:
- Bereitstellen eines Gemisches aus wenigstens zwei stäbchenförmigen Schleifteilchen und Glaspartikeln,
- Erhitzen des Gemisches auf eine Temperatur, die über der Schmelztemperatur der Glaspartikel und unter der Schmelztemperatur der Schleifteilchen liegt und - Abkühlen des Gemisches auf eine Temperatur, die unterhalb der Schmelztemperatur der Glaspartikel liegt.
Durch Aufschmelzen der Glasphase und die darauffolgende Erstarrung entstehen zwischen den Schleifteilchen feste Hälse aus Glas. Die zugegebenen Glaspartikel können beliebige Form haben, sie können z.B. blockig, kantig oder kugelförmig sein.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Anteil von Glaspartikeln im Gemisch von Schleifteilchen und Glaspartikeln zwischen 2 und 25 Gewichtsprozent liegt. Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass die Glaspartikel im Wesentlichen kugelförmig sind.
In den Versuchen der Anmelderin hat sich überraschend herausgestellt, dass bei Verwendung kugelförmiger Glaspartikel, also Glasperlen, sich die räumliche Ausrichtung der stäbchenförmigen Schleifteilchen besonders günstig beeinflussen lässt. Es ist ja ein Ziel der gegenständlichen Erfindung, dass die Längsachsen der stäbchenförmigen Schleifteilchen in unterschiedliche Raumrichtungen weisen.
Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Durchmesser der Glaspartikel im Bereich von 50 bis 1000, vorzugsweise zwischen 150 bis 250 Mikrometer liegt.
In einem Versuch wurden stäbchenförmige Schleifteilchen mit einem Durchmesser von ca. 100 Mikrometern (CERPASS TGE® 120 grit) mit Glasperlen einer Fraktion von 150- 250 Mikrometern gemischt. Das Gewichtsverhältnis von Korn zu Kugeln betrug dabei 100:5. Die nach dem Verfahren hergestellten Agglomerate weisen eine besonders gleichmäßige Verteilung der Orientierung der Körner in alle Raumrichtungen auf, in anderen Worten entsteht ein Agglomerat mit möglichst wenigen parallel zueinander liegenden Körnern.
Die Erfindung wird weiter durch die Figuren veranschaulicht. Dabei zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Kornagglomerates,
Fig. 2 eine schematische Darstellung einzelner Primärkörner,
Fig. 3 eine lichtmikroskopische Aufnahme einiger Kornagglomerate,
Fig. 4 ein Flussdiagramm des Herstellungsprozesses,
Fig. 5 ein Schleifwerkzeug, hier eine Schleifscheibe unter Verwendung der erfindungsgemäßen Agglomerate
Detaillierte Beschreibung der Figuren:
Figur 1 zeigt schematisch ein Schleifkornagglomerat 1 aus mehreren stäbchenförmigen Schleifteilchen 2. Die einzelnen Schleifteilchen 2 sind über eine Glasbindung 3 miteinander verbunden. Die Glasbindung 3 ist in Form von Hälsen zwischen den stäbchenförmigen Schleifteilchen 2 ausgebildet. Figur 2 zeigt einzelne gestreckte Schleifteilchen 2.
In Figur 3 sind in einer lichtmikroskopischen Aufnahme einige Schleifkornagglomerate 1 zu sehen. Es ist gut erkennbar, dass die stäbchenförmigen Schleifteilchen 2 in unterschiedliche Raumrichtungen weisen.
Figur 4 illustriert schematisch den Herstellungsprozess zur Gewinnung von Schleifkornagglomeraten 1.
Figur 5 zeigt ein Schleifwerkzeug 4, in diesem Fall als Schleifscheibe ausgebildet, das aus einem gebundenen Schleifkörper 5 unter Verwendung der erfindungsgemäßen Agglomerate 1 besteht. Das Schleifwerkzeug bzw. der Schleifkörper können natürlich auch beliebig andere Formen aufweisen.
Durch den vergrößerten Ausschnitt A wird illustriert, dass in die Bindung des Schleifkörpers 5 Agglomerate 1 eingebettet sind.
Liste der verwendeten Bezugszeichen:
1 Schleifkornagglomerat
2 Schleifteilchen
3 Glasbindung
4 Schleifwerkzeug
5 Schleifkörper
Claims
1 . Agglomerat (1 ) aus wenigstens zwei weitgehend stäbchenförmigen Schleifteilchen (2), dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei der weitgehend stäbchenförmigen Schleifteilchen (2) über eine Glasbindung (3) miteinander verbunden sind, wobei die Längsachsen der wenigstens zwei stäbchenförmigen Schleifteilchen (2) in unterschiedliche Raumrichtungen weisen.
2. Agglomerat (1 ) gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifteilchen (2) von Schleifkörnern, bestehend aus Schleifmittel, weitgehend binderfrei dargestellt werden.
3. Agglomerat (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifteilchen (2) aus wenigstens einem Schleifmittel und einem Bindemittel bestehen.
4. Agglomerat (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil der Schleifteilchen (2) von Schleifkörnern, bestehend aus Schleifmittel und weitgehend binderfrei, gebildet ist und dass der andere Teil der Schleifteilchen (2) aus einem Schleifmittel und einem Bindemittel besteht.
5. Agglomerat (1) nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifteilchen (2) ein Aspektverhältnis von Länge zu Durchmesser von mindestens 2:1 aufweisen.
6. Agglomerat (1 ) nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der Schleifteilchen (2) wenigstens 100 Mikrometer, besonders bevorzugt rund 250 bis 800 Mikrometer beträgt.
7. Agglomerat (1 ) nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schüttdichte des Agglomerats (1 ) etwa 50 - 99% der Schüttdichte der Schleifteilchen (2) beträgt.
8. Schleifwerkzeug (4) mit einem Schleifkörper (5), dadurch gekennzeichnet, dass der Schleifkörper (5) wenigstens zwei Agglomerate (1 ) nach wenigstens einem der vorangegangenen Ansprüche aufweist, die in eine Bindungsmatrix eingebettet sind.
9. Schleifwerkzeug (4) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Bindung eine Kunstharzbindung ist.
10. Schleifwerkzeug (4) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Bindung eine Keramikbindung ist.
1 1 . Verfahren zur Herstellung eines Agglomerates (1 ) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, umfassend die folgenden Verfahrensschritte:
- Bereitstellen eines Gemisches aus wenigstens zwei stäbchenförmigen Schleifteilchen (2) und Glaspartikeln,
- Erhitzen des Gemisches auf eine Temperatur, die über der Schmelztemperatur der Glaspartikel und unter der Schmelztemperatur der Schleifteilchen (2) liegt und
- Abkühlen des Gemisches auf eine Temperatur, die unterhalb der Schmelztemperatur der Glaspartikel liegt.
12. Verfahren nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil von Glaspartikeln im Gemisch von Schleifteilchen (2) und Glaspartikeln zwischen 2 und 25 Gewichtsprozent liegt.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Glaspartikel im Wesentlichen kugelförmig sind.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser der Glaspartikel im Bereich von 50 bis 1000, vorzugsweise zwischen 100 bis 500
Mikrometer liegt.
Priority Applications (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL15715956.7T PL3122835T3 (pl) | 2014-03-25 | 2015-03-09 | Aglomerat cząstek ściernych |
| SI201531855T SI3122835T1 (sl) | 2014-03-25 | 2015-03-09 | Aglomerat brusilnih delcev |
| DK15715956.7T DK3122835T3 (da) | 2014-03-25 | 2015-03-09 | Slibepartikelagglomerat |
| ES15715956T ES2921802T3 (es) | 2014-03-25 | 2015-03-09 | Aglomerado de partículas abrasivas |
| EP21216300.0A EP3992263A1 (de) | 2014-03-25 | 2015-03-09 | Schleifteilchenagglomerat |
| EP15715956.7A EP3122835B1 (de) | 2014-03-25 | 2015-03-09 | Schleifteilchenagglomerat |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ATA212/2014 | 2014-03-25 | ||
| ATA212/2014A AT515587B1 (de) | 2014-03-25 | 2014-03-25 | Schleifteilchenagglomerat |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2015143461A1 true WO2015143461A1 (de) | 2015-10-01 |
Family
ID=52828930
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/AT2015/000034 Ceased WO2015143461A1 (de) | 2014-03-25 | 2015-03-09 | Schleifteilchenagglomerat |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (2) | EP3122835B1 (de) |
| AT (1) | AT515587B1 (de) |
| DK (1) | DK3122835T3 (de) |
| ES (1) | ES2921802T3 (de) |
| HU (1) | HUE059335T2 (de) |
| PL (1) | PL3122835T3 (de) |
| SI (1) | SI3122835T1 (de) |
| WO (1) | WO2015143461A1 (de) |
Cited By (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11608459B2 (en) | 2014-12-23 | 2023-03-21 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particles and method of forming same |
| US11643582B2 (en) | 2015-03-31 | 2023-05-09 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Fixed abrasive articles and methods of forming same |
| US11649388B2 (en) | 2012-01-10 | 2023-05-16 | Saint-Gobain Cermaics & Plastics, Inc. | Abrasive particles having complex shapes and methods of forming same |
| US11718774B2 (en) | 2016-05-10 | 2023-08-08 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive particles and methods of forming same |
| US11879087B2 (en) | 2015-06-11 | 2024-01-23 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive article including shaped abrasive particles |
| US11891559B2 (en) | 2014-04-14 | 2024-02-06 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive article including shaped abrasive particles |
| US11926781B2 (en) | 2014-01-31 | 2024-03-12 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particle including dopant material and method of forming same |
| US11926019B2 (en) | 2019-12-27 | 2024-03-12 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US11932802B2 (en) | 2017-01-31 | 2024-03-19 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive article including shaped abrasive particles comprising a particular toothed body |
| US11959009B2 (en) | 2016-05-10 | 2024-04-16 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive particles and methods of forming same |
| US12043784B2 (en) | 2012-05-23 | 2024-07-23 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particles and methods of forming same |
| US12122017B2 (en) | 2013-03-29 | 2024-10-22 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive particles having particular shapes and methods of forming such particles |
| US12129422B2 (en) | 2019-12-27 | 2024-10-29 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12264277B2 (en) | 2015-03-31 | 2025-04-01 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Fixed abrasive articles and methods of forming same |
| US12305108B2 (en) | 2013-09-30 | 2025-05-20 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particles and methods of forming same |
| US12319863B2 (en) | 2013-12-31 | 2025-06-03 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive article including shaped abrasive particles |
| US12338384B2 (en) | 2019-12-27 | 2025-06-24 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12384004B2 (en) | 2021-12-30 | 2025-08-12 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12496686B2 (en) | 2021-12-30 | 2025-12-16 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12508688B2 (en) | 2021-12-30 | 2025-12-30 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
Citations (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3048482A (en) | 1958-10-22 | 1962-08-07 | Rexall Drug Co | Abrasive articles and methods of making the same |
| US3387957A (en) | 1966-04-04 | 1968-06-11 | Carborundum Co | Microcrystalline sintered bauxite abrasive grain |
| WO2002028980A2 (en) * | 2000-10-06 | 2002-04-11 | 3M Innovative Properties Company | Agglomerate abrasive grain and a method of making the same |
| WO2002032832A1 (en) * | 2000-10-16 | 2002-04-25 | 3M Innovative Properties Company | Method of making abrasive agglomerate particles and abrasive articles therefrom |
| WO2002038696A1 (en) * | 2000-11-10 | 2002-05-16 | 3M Innovative Properties Company | Spray drying methods of making agglomerate abrasive grains and abrasive articles |
| DE20122729U1 (de) * | 2000-10-06 | 2007-06-06 | 3M Innovative Properties Co., St. Paul | Keramische Aggregatteilchen |
| EP2318468A1 (de) | 2008-07-30 | 2011-05-11 | Center for Abrasives and Refractories Research & Development C.A.R.R.D. GmbH | Gesinterte schleifkornagglomerate |
| EP2324957A2 (de) | 2005-09-30 | 2011-05-25 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Schleifwerkzeuge mit einer durchlässigen struktur |
| US20130000210A1 (en) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive segment comprising abrasive aggregates including silicon carbide particles |
| US20130000215A1 (en) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive aggregate including silicon carbide and a method of making same |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5738696A (en) * | 1996-07-26 | 1998-04-14 | Norton Company | Method for making high permeability grinding wheels |
| US7090565B2 (en) * | 2002-04-11 | 2006-08-15 | Saint-Gobain Abrasives Technology Company | Method of centerless grinding |
| US6679758B2 (en) * | 2002-04-11 | 2004-01-20 | Saint-Gobain Abrasives Technology Company | Porous abrasive articles with agglomerated abrasives |
| US6797023B2 (en) * | 2002-05-14 | 2004-09-28 | Saint-Gobain Abrasives Technology Company | Coated abrasives |
| ES2509821T3 (es) * | 2008-10-10 | 2014-10-20 | Center For Abrasives And Refractories Research & Development C.A.R.R.D. Gmbh | Aglomerados de granos abrasivos, procedimiento para su producción así como su uso para la producción de agentes abrasivos |
-
2014
- 2014-03-25 AT ATA212/2014A patent/AT515587B1/de active
-
2015
- 2015-03-09 SI SI201531855T patent/SI3122835T1/sl unknown
- 2015-03-09 HU HUE15715956A patent/HUE059335T2/hu unknown
- 2015-03-09 EP EP15715956.7A patent/EP3122835B1/de active Active
- 2015-03-09 EP EP21216300.0A patent/EP3992263A1/de active Pending
- 2015-03-09 ES ES15715956T patent/ES2921802T3/es active Active
- 2015-03-09 WO PCT/AT2015/000034 patent/WO2015143461A1/de not_active Ceased
- 2015-03-09 PL PL15715956.7T patent/PL3122835T3/pl unknown
- 2015-03-09 DK DK15715956.7T patent/DK3122835T3/da active
Patent Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3048482A (en) | 1958-10-22 | 1962-08-07 | Rexall Drug Co | Abrasive articles and methods of making the same |
| US3387957A (en) | 1966-04-04 | 1968-06-11 | Carborundum Co | Microcrystalline sintered bauxite abrasive grain |
| WO2002028980A2 (en) * | 2000-10-06 | 2002-04-11 | 3M Innovative Properties Company | Agglomerate abrasive grain and a method of making the same |
| DE20122729U1 (de) * | 2000-10-06 | 2007-06-06 | 3M Innovative Properties Co., St. Paul | Keramische Aggregatteilchen |
| WO2002032832A1 (en) * | 2000-10-16 | 2002-04-25 | 3M Innovative Properties Company | Method of making abrasive agglomerate particles and abrasive articles therefrom |
| WO2002038696A1 (en) * | 2000-11-10 | 2002-05-16 | 3M Innovative Properties Company | Spray drying methods of making agglomerate abrasive grains and abrasive articles |
| KR20030059233A (ko) * | 2000-11-10 | 2003-07-07 | 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 | 응집체 연마 그레인 및 연마제품을 제조하는 분무건조방법 |
| EP2324957A2 (de) | 2005-09-30 | 2011-05-25 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Schleifwerkzeuge mit einer durchlässigen struktur |
| EP2318468A1 (de) | 2008-07-30 | 2011-05-11 | Center for Abrasives and Refractories Research & Development C.A.R.R.D. GmbH | Gesinterte schleifkornagglomerate |
| US20130000210A1 (en) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive segment comprising abrasive aggregates including silicon carbide particles |
| US20130000215A1 (en) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive aggregate including silicon carbide and a method of making same |
Cited By (29)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US12606727B2 (en) | 2012-01-10 | 2026-04-21 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive particles having complex shapes and methods of forming same |
| US11649388B2 (en) | 2012-01-10 | 2023-05-16 | Saint-Gobain Cermaics & Plastics, Inc. | Abrasive particles having complex shapes and methods of forming same |
| US11859120B2 (en) | 2012-01-10 | 2024-01-02 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive particles having an elongated body comprising a twist along an axis of the body |
| US12043784B2 (en) | 2012-05-23 | 2024-07-23 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particles and methods of forming same |
| US12122017B2 (en) | 2013-03-29 | 2024-10-22 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive particles having particular shapes and methods of forming such particles |
| US12344791B2 (en) | 2013-09-30 | 2025-07-01 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particles and methods of forming same |
| US12305108B2 (en) | 2013-09-30 | 2025-05-20 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particles and methods of forming same |
| US12319863B2 (en) | 2013-12-31 | 2025-06-03 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive article including shaped abrasive particles |
| US11926781B2 (en) | 2014-01-31 | 2024-03-12 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particle including dopant material and method of forming same |
| US11891559B2 (en) | 2014-04-14 | 2024-02-06 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive article including shaped abrasive particles |
| US12122953B2 (en) | 2014-04-14 | 2024-10-22 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive article including shaped abrasive particles |
| US11926780B2 (en) | 2014-12-23 | 2024-03-12 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particles and method of forming same |
| US12365822B2 (en) | 2014-12-23 | 2025-07-22 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Composite shaped abrasive particles and method of forming same |
| US11608459B2 (en) | 2014-12-23 | 2023-03-21 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Shaped abrasive particles and method of forming same |
| US11643582B2 (en) | 2015-03-31 | 2023-05-09 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Fixed abrasive articles and methods of forming same |
| US12084611B2 (en) | 2015-03-31 | 2024-09-10 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Fixed abrasive articles and methods of forming same |
| US12264277B2 (en) | 2015-03-31 | 2025-04-01 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Fixed abrasive articles and methods of forming same |
| US11879087B2 (en) | 2015-06-11 | 2024-01-23 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive article including shaped abrasive particles |
| US11959009B2 (en) | 2016-05-10 | 2024-04-16 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive particles and methods of forming same |
| US11718774B2 (en) | 2016-05-10 | 2023-08-08 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive particles and methods of forming same |
| US11932802B2 (en) | 2017-01-31 | 2024-03-19 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive article including shaped abrasive particles comprising a particular toothed body |
| US12129422B2 (en) | 2019-12-27 | 2024-10-29 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12338384B2 (en) | 2019-12-27 | 2025-06-24 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US11926019B2 (en) | 2019-12-27 | 2024-03-12 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12384004B2 (en) | 2021-12-30 | 2025-08-12 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12496686B2 (en) | 2021-12-30 | 2025-12-16 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12508689B2 (en) | 2021-12-30 | 2025-12-30 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12508688B2 (en) | 2021-12-30 | 2025-12-30 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
| US12564916B2 (en) | 2021-12-30 | 2026-03-03 | Saint-Gobain Abrasives, Inc. | Abrasive articles and methods of forming same |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3122835A1 (de) | 2017-02-01 |
| DK3122835T3 (da) | 2022-08-01 |
| AT515587B1 (de) | 2017-05-15 |
| EP3992263A1 (de) | 2022-05-04 |
| EP3122835B1 (de) | 2022-04-27 |
| AT515587A1 (de) | 2015-10-15 |
| HUE059335T2 (hu) | 2022-11-28 |
| PL3122835T3 (pl) | 2022-08-22 |
| ES2921802T3 (es) | 2022-08-31 |
| SI3122835T1 (sl) | 2022-08-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AT515587B1 (de) | Schleifteilchenagglomerat | |
| EP3645653B1 (de) | Geformtes keramisches schleifkorn | |
| EP2941354B1 (de) | Schleifpartikel und schleifmittel mit hoher schleifleistung | |
| EP2938691B1 (de) | Schleifkorn mit höchstens drei flächen und einer ecke | |
| DE202014101739U1 (de) | Schleifkorn mit Knoten und Fortsätzen | |
| DE102018212732A1 (de) | Geformtes keramisches Schleifkorn, Verfahren zur Herstellung eines geformten keramischen Schleifkorns und Schleifartikel | |
| EP3083869B1 (de) | Verfahren zur herstellung von schleifkörpern | |
| DE69515180T2 (de) | Schlufprodukt | |
| EP3170879B1 (de) | Schleifkorn mit einer oberfläche, die mindestens eine grundfläche mit einer aussenkontur enthält, die mindestens sieben ecken aufweist | |
| EP2692813A1 (de) | Schleifkorn mit Erhebungen verschiedener Höhen | |
| EP2692820A1 (de) | Schleifkorn mit Basiskörper, Erhebung und Öffnung | |
| EP2692816A1 (de) | Schleifkorn mit einander durchdringenden flächigen Körpern | |
| DE202014101741U1 (de) | Teilweise beschichtetes Schleifkorn | |
| DE102012023688A1 (de) | Geometrisch bestimmtes Schleifkorn, Verfahren zur Herstellung derartiger Schleifkörner und deren Verwendung in einer Schleifscheibe oder in einem Schleifmittel auf Unterlage | |
| EP2692817A1 (de) | Schleifkorn mit unter einem Winkel angeordneten Platten | |
| EP2692814A1 (de) | Schleifkorn, enthaltend eine erste Fläche ohne Ecke und zweite Fläche mit Ecke | |
| EP2692815A1 (de) | Schleifkorn mit konkavem Abschnitt | |
| DE102013212644A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Schleifmittels | |
| WO2015090284A1 (de) | Verfahren zur herstellung von mehrschicht-schleifpartikeln | |
| EP2692821A1 (de) | Schleifkorn mit Basiskörper und Aufsatzkörper | |
| EP2692819A1 (de) | Schleifkorn mit Basisfläche und Erhebungen | |
| DD297994A5 (de) | Schleifmittelprodukte | |
| DE2916084A1 (de) | Aluminiumoxid-schleifkoerner und verfahren zu ihrer herstellung | |
| DE19635633A1 (de) | Verbundschneidkörper enthaltend Diamantpartikel und Verfahren zu deren Herstellung | |
| EP3418002A1 (de) | Verfahren zum herstellen eines schleifkörpers sowie ein nach diesem verfahren hergestellter schleifkörper |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 15715956 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| REEP | Request for entry into the european phase |
Ref document number: 2015715956 Country of ref document: EP |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2015715956 Country of ref document: EP |