碳化物納米材料在金屬涂層,工具,機(jī)器零部件以及復(fù)合材料等相關(guān)領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。鉭鈮固溶體在所有的碳化物納米線材料中,碳化銀是最受歡迎的材料之一,也是潛力最大的材料之一。碳化鉭不但繼承了碳化物納米材料諸多優(yōu)點(diǎn),還具有其自身的獨(dú)特一面。鉭鈮固溶體生產(chǎn)廠家如硬度高(常溫下莫氏硬度為9-10、熔點(diǎn)高(大約為3880℃)、楊氏模量高(283-550GPa)、導(dǎo)電性強(qiáng)(電導(dǎo)率25℃時(shí)為32.7-117.4μΩ·cm)、高溫超導(dǎo)(10.5K)、抗化學(xué)腐燭及熱震能力強(qiáng)、對(duì)氨分解及氫氣分離有很高的催化活性。
以前,曾采用過(guò)碳化鈦(TiC)涂層,但很快就發(fā)現(xiàn)碳化鈦太脆。鉭鈮固溶體使用中容易崩落;而氮化鈦(TiN)涂層因其韌性和高溫抗氧化性優(yōu)于碳化鈦,雖在多數(shù)情況下,能夠滿足工程要求。鉭鈮固溶體生產(chǎn)廠家但在高速切削等極端條件下不能使用,因?yàn)樗挠捕炔惶?。Ertuer
碳化鉭屬于黑色或暗棕色金屬狀粉末,立方晶系,質(zhì)堅(jiān)硬。相對(duì)密度13.9,熔點(diǎn)3880℃,沸點(diǎn)5500℃。含有75%碳化鉭與25%碳化鉿的混和物,具有4200℃以上的熔點(diǎn)?;瘜W(xué)性質(zhì)極為穩(wěn)定。鉭鈮固溶體不溶于水,微溶于硫酸和氫氟酸,溶于氫氟酸和硝酸的混合溶液。由五氯化鉭與甲烷為反應(yīng)氣,用氬作載體,用碳化硅電阻從外部輻射加熱、碳化或五氧化鉭與炭黑混和,加壓粉末成型,在氫氣或真空中加熱而制得。河北鉭鈮固溶體用于制造切削工具。
金屬陶瓷刀具材料具有高硬度、高強(qiáng)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(diǎn)。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(jī)床業(yè)、工程機(jī)械、石墨電極、3C電子行業(yè)配套等行業(yè)市場(chǎng)的需求,并能打破國(guó)外企業(yè)的市場(chǎng)壟斷地位。專業(yè)鉭鈮固溶體同時(shí),以Ti(C,N)替代戰(zhàn)略稀缺資源鈷、鎢類材料,也有利于國(guó)家的戰(zhàn)略安全和資源儲(chǔ)備。
粉末粒度及其分布的測(cè)定方法很多,一般用篩分析法(>44μm)、沉降分析法(0.5~100μm)、氣體透過(guò)法、顯微鏡法等。超細(xì)粉末(<0.5μm)用電子顯微鏡和 X射線小角度散射法測(cè)定。鉭鈮固溶體金屬粉末習(xí)慣上分為粗粉、中等粉、細(xì)粉、微細(xì)粉和超細(xì)粉五個(gè)等級(jí)。通常按轉(zhuǎn)變的作用原理分為機(jī)械法和物理化學(xué)法兩類,既可從固、液、氣態(tài)金屬直接細(xì)化獲得,又可從其不同狀態(tài)下的金屬化合物經(jīng)還原、熱解、電解而轉(zhuǎn)變制取。難熔金屬的碳化物、氮化物、硼化物、硅化物一般可直接用化合或還原-化合方法制取。鉭鈮固溶體生產(chǎn)廠家因制取方法不同,同一種粉末的形狀、結(jié)構(gòu)和粒度等特性常常差別很大。
碳化鈮是極其硬的耐火陶瓷材料,用于商業(yè)工具鉆頭如切削工具。鉭鈮固溶體通常是通過(guò)燒結(jié),時(shí)常用于燒結(jié)硬質(zhì)合金的添加劑,抗腐蝕性高。鈮硬質(zhì)合金是奧氏體里溶解性極其低的產(chǎn)品,是所有難容金屬中最低的,通常是生產(chǎn)微合金化鋼的副產(chǎn)品。專業(yè)鉭鈮固溶體生產(chǎn)廠家 這就意味著微米大小的碳化鈮沉積物在任何的處理溫度下幾乎都不溶于鋼。微合金化鋼基石,效益大,均勻的粒度確保了其韌性和強(qiáng)度。