碳化物顆粒具有高強度、高硬度、與基體潤濕性良好等優(yōu)點。碳化鋯生產(chǎn)廠家 使其作為第二相顆粒增強金屬基復合材料已廣泛應用于航空航天、冶金、建材、電力、水電、礦山等領域,并取得了很好的實際應用效果。碳化鋯目前所見報道的碳化物顆粒主要有碳化鎢(WC)、碳化鈦(TiC)、碳化鈮(NbC)和碳化釩(VCp)等,而與金屬釩、鈮同族的元素鉭卻研究較少。
在配方中引入AlN納米線,使Ti(C,N)基金屬陶瓷在燒結過程中形成一種高溫下穩(wěn)定的化合物(TiAIN)。碳化鋯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。供應碳化鋯生產(chǎn)廠家生產(chǎn)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化,提高Ti(C,N)基金屬陶瓷的硬度、抗彎強度和斷裂韌性。
碳化鈦的化學式TiC,分子量為59.89。碳化鋯灰色金屬光澤的結晶固體。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。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。懷化碳化鋯用于制硬質(zhì)合金,也用作弧光燈的電極和研磨劑。
化學特性:陶瓷材料在高溫下不易氧化,并對酸、堿、鹽具有良好的抗腐蝕能力。碳化鋯光學特性:陶瓷材料還有獨特的光學性能,可用作固體激光器材料、光導纖維材料、光儲存器等,透明陶瓷可用于高壓鈉燈管等。供應碳化鋯生產(chǎn)廠家磁性陶瓷(鐵氧體如:MgFe2O4、CuFe2O4、Fe3O4)在錄音磁帶、唱片、變壓器鐵芯、大型計算機記憶元件方面的應用有著廣泛的前途。
碳化鉭在硬質(zhì)合金中發(fā)揮了重要作用,它通過改善纖維組織和相變動力學而提高合金性能,使合金具有更高的強度,相穩(wěn)定性和加工變形能力。碳化鋯碳化鉭的熔點非常高(4000℃),熱力學穩(wěn)定性好(熔點時△Gf=-154kj/mol)。供應碳化鋯鉭能夠特別有效地促進成核作用,防止凝固后期形成的核晶脆性薄膜中析出碳[i]。其作用主要為:(1)阻止硬質(zhì)合金晶粒的長大;(2)與TiC一起形成WC和Co之外的第三彌散相,從而顯著增加硬質(zhì)合金抗熱沖擊、抗月牙洼磨損及抗氧化的能力,并提高其紅硬性。