相比于現(xiàn)有單純采用機械混合的方法添加WC、Mo2C,實驗組通過物理包覆的方式實現(xiàn)了在Ti(C,N)顆粒的表面覆蓋一層WC、Mo2C,因此,在燒結(jié)過程中,Ti(C,N)與WC、Mo2C的界面形成較完整的(Ti,W,Mo)(C,N)環(huán)形化合物,(Ti,W,Mo)(C,N)在粘接相金屬中溶解占位從而阻礙Ti(C,N)中的Ti、N、C原子的擴散,有效抑制Ti、N、C原子在粘接相中的溶解和析出。哪有鎢鈦鉭鈮固溶體降低了氮碳化鈦在粘接相中的溶解度,減少氮碳化鈦在粘接相中溶解析出再長大導(dǎo)致的N分解。鎢鈦鉭鈮固溶體增強氮碳化鈦的穩(wěn)定性,使氮碳化鈦晶粒細(xì)化,提高金屬陶瓷的硬度和強韌性。
碳化鈦的化學(xué)式TiC,分子量為59.89。鎢鈦鉭鈮固溶體灰色金屬光澤的結(jié)晶固體。熔點3140℃,沸點4820℃,相對密度4.93。硬度9-10。不溶于水,能溶于硝酸和王水。在低于800℃時對空氣穩(wěn)定,高于2000℃時受空氣侵蝕,1150℃時能與純氧反應(yīng)。由氫氣還原TiO2得到的鈦粉與碳的混合物在高溫下作用,或由TiO2與碳粉混合壓結(jié)成塊,然后在電爐中加熱至2300~2700℃并在氫氣或CO氣氛中碳化而得。株洲鎢鈦鉭鈮固溶體用于制硬質(zhì)合金,也用作弧光燈的電極和研磨劑。
碳化鉭硬度大、熔點高、高溫性能好,主要用作硬質(zhì)合金添加劑。鎢鈦鉭鈮固溶體添加碳化鉭能細(xì)化硬質(zhì)合金的晶粒,是其熱硬度、抗熱沖擊和抗熱氧化等性能得到顯著提高。長期依賴多以單一的碳化鉭添加到碳化鎢(或碳化鎢與碳化鈦)中,與黏結(jié)劑金屬鈷混合、成型、燒結(jié)生產(chǎn)硬質(zhì)合金。哪有鎢鈦鉭鈮固溶體廠家為了降低硬質(zhì)合金成本,往往使用鉭鈮復(fù)合碳化物,目前主要使用的鉭鈮復(fù)合物有:TaC:NbC為80:20及60:40兩種,碳化鈮在復(fù)合物中的最高量達到40%(一般認(rèn)為不超過20%為好)。
在配方中引入AlN納米線,使Ti(C,N)基金屬陶瓷在燒結(jié)過程中形成一種高溫下穩(wěn)定的化合物(TiAIN)。鎢鈦鉭鈮固溶體其具有有效隔絕硬質(zhì)相中Ti、N、C原子向外擴散的作用,從而有效抑制Ti、N、C原子在粘接相中溶解和析出。哪有鎢鈦鉭鈮固溶體廠家廠家降低了氮碳化鈦在粘接相中的溶解度,減少氮碳化鈦在粘接相中溶解析出再長大導(dǎo)致的N分解,增強氮碳化鈦的穩(wěn)定性,使氮碳化鈦晶粒得到細(xì)化,提高Ti(C,N)基金屬陶瓷的硬度、抗彎強度和斷裂韌性。
金屬陶瓷刀具材料具有高硬度、高強度、優(yōu)良的高溫和耐磨性能、良好的韌性、密度小、紅硬性高、高溫抗氧化性好等一系列優(yōu)點。鎢鈦鉭鈮固溶體滿足汽車、摩托車制造業(yè)、模具加工業(yè)、軸承加工業(yè)、航空航天業(yè)、機床業(yè)、工程機械、石墨電極、3C電子行業(yè)配套等行業(yè)市場的需求,并能打破國外企業(yè)的市場壟斷地位。哪有鎢鈦鉭鈮固溶體同時,以Ti(C,N)替代戰(zhàn)略稀缺資源鈷、鎢類材料,也有利于國家的戰(zhàn)略安全和資源儲備。
金屬粉末是指尺寸小于1mm的金屬顆粒群。包括單一金屬粉末、合金粉末以及具有金屬性質(zhì)的某些難熔化合物粉末,是粉末冶金的主要原材料。鎢鈦鉭鈮固溶體金屬單質(zhì)一般都是銀白色的,當(dāng)金屬在一定條件下時,就是黑色的粉末。大多金屬粉末是黑的。金屬粉末屬于松散狀物質(zhì),其性能綜合反映了金屬本身的性質(zhì)和單個顆粒的性狀及顆粒群的特性。鎢鈦鉭鈮固溶體廠家一般將金屬粉末的性能分為化學(xué)性能、物理性能和工藝性能?;瘜W(xué)性能是指金屬含量和雜質(zhì)含量。物理性能包括粉末的平均粒度和粒度分布,粉末的比表面和真密度,顆粒的形狀、表面形貌和內(nèi)部顯微結(jié)構(gòu)。