Om de bovenstaande problemen op te lossen, hebben wetenschappelijke en technologische werknemers onderzoek gedaan vanuit vele aspecten. Onder hen is de prestatie van keramische binding bij lage temperatuur een sleutelfactor die de geheugenkwaliteit en ontwikkeling van keramische binding diamant slijpschijven beïnvloedt. Daarom is onderzoek naar keramische bindingsmiddelen bij lage temperatuur met uitstekende eigenschappen zoals hoge sterkte, lage temperatuur en lage uitzettingscoëfficiënt de focus van onderzoek naar keramische slijpschijven van superhard materiaal in binnen- en buitenland.
Tanaka T, Esaki S, Nishida K, etc. Door het selectief vergroten van het aantal en de grootte van de poriën in de slijpschijf kan de zelfscherpende werking van de superharde materiaalset van de slijpschijf verder worden verbeterd.
Jackson MJ, Barlow N, Mills B controleren de poriënstructuur in de superharde keramische slijpschijf, zodat de geproduceerde slijpschijf een hoge hechtsterkte, goede slijpefficiëntie en koelprestaties heeft tijdens het slijpen. Door middel van thermomechanische analyse, Raman-spectroscopie en andere middelen hebben Kuan-Hong Lin, Shih-Feng Peng, Shun-Tiab Lin de sintertemperatuur, sinteratmosfeer en sintertijd gemeten op de sinterkrimp van superharde keramische slijpschijven en het verbrandingsverlies van diamanten. De sinterparameters en slijpkarakteristieken van de verglaasde diamant slijpschijf zijn bestudeerd. De superharde keramische bindingsformule die door Russische geleerden is geselecteerd, is voornamelijk gebaseerd op de chemische samenstelling, en boorglas of boor-loodglassysteem is geselecteerd als het theoretische onderzoeksobject. Het lood-glasbindmiddel is ook diepgaand bestudeerd, maar lood is een giftige stof en wordt gemakkelijk afgebroken bij hoge temperaturen.
Al in de jaren negentig bestudeerden Japanse onderzoekers de selectievereisten van de slijpschijfconcentratie en de schuurkorrelvereisten voor zeer efficiënt en nauwkeurig slijpen met verglaasde diamantslijpschijven. Om de slijpprestaties van de superharde materiaalslijpschijf van het borosilicaatglassysteembindmiddel met Na2O-B2O3-SiO2 als basiscomponent te bestuderen; de formule van het keramische bindmiddel is voornamelijk gebaseerd op de chemische samenstelling en het boroglas- of boro-loodglassysteem is geselecteerd als theoretisch onderzoeksobject.
In buitenlands onderzoek zijn onderzoeken naar het versterken en versterken van keramische verbindingen begonnen, zoals de microkristallisatie van de glasfase van de verbinding en de toevoeging van geschikte hoeveelheden snorharen aan de verbinding. Ze ontdekten dat het toevoegen van siliciumboraat snorharen aan het bindmiddel de vorming van cristobaliet kan remmen en kan voorkomen dat het cristobaliet barst in de slijpschijf vanwege de snelle volume-expansie bij 100 graden tot 200 graden; Het kan op zichzelf het effect hebben van snorharenversterking, waardoor de treksterkte van het bindmiddel wordt verbeterd.
Vanwege de relatief grote moeilijkheidsgraad wanneer de keramische binding wordt gecombineerd met het diamant schuurmiddel, is de ontwikkeling en productie van de keramische binding diamant slijpschijf belemmerd. Ingenieurs namen het voortouw bij de productie van keramische binding diamant slijpschijven voor het slijpen van edelstenen in China, en formuleerden een verscheidenheid aan slijpschijf specificaties, die worden begunstigd door de edelsteenverwerkingssector. Tegenwoordig hebben de series keramische binding diamant slijpschijven voor het slijpen van PCD/PCBN gereedschappen, keramische binding diamant slijpschijven voor het slijpen van diamant composiet platen en andere series keramische binding diamant slijpschijven een goede reputatie verworven in de markt.
