碳化鉭是淺棕色金屬狀立方結(jié)晶粉末,屬于氯化鈉型立方晶系。目前也用碳化鉭做硬質(zhì)合金燒結(jié)晶粒長大抑制劑用,對抑制晶粒長大有明顯效果,密度為14.3g/cm3。氮碳化鈦不溶于水,難溶于無機酸,能溶于氫氟酸和硝酸的混合酸中并可分解。抗氧化能力強,易被焦硫酸鉀熔融并分解。哪有氮碳化鈦生產(chǎn)廠家導(dǎo)電性大,室溫時電阻為30Ω,顯示超導(dǎo)性質(zhì)。用于粉末冶金、切削工具、精細(xì)陶瓷、化學(xué)氣相沉積、硬質(zhì)耐磨合金刀具、工具、模具和耐磨耐蝕結(jié)構(gòu)部件添加劑,提高合金的韌性。碳化鉭的燒結(jié)體顯示金黃色,可作手表裝飾品。
由于普通鋼板的耐磨性差,使用壽命短,更換頻繁,為企業(yè)增加了大量的成本開支,很多企業(yè)都在尋找一種既保持著金屬的塑性好又有良好甚至是極佳耐磨特性的好產(chǎn)品。氮碳化鈦生產(chǎn)廠家現(xiàn)在有一種碳化鉻耐磨襯板就是這樣一種好產(chǎn)品,高硬度碳化鉻耐磨襯板是由Q235鋼板與耐磨層復(fù)合而成。氮碳化鈦耐磨層的基體是冶金結(jié)合,用進口專用高硬度明弧藥芯焊絲均勻地復(fù)合一層至兩層以上,耐磨襯板復(fù)合過程中,由于應(yīng)力的釋放,在表面會產(chǎn)生均勻的橫向裂紋。
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(xué)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。氮碳化鈦碳化鉭的熔點非常高(4000℃),熱力學(xué)穩(wěn)定性好(熔點時△Gf=-154kj/mol)。哪有氮碳化鈦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。
氮碳化鈦涂層有優(yōu)良的力學(xué)及摩擦學(xué)性能,作為硬質(zhì)耐磨涂層,它已廣泛用于切削刀具、鉆頭和模具等場合,具有廣泛的應(yīng)用前景。氮碳化鈦研究表明,氮碳化鈦涂層的結(jié)構(gòu)、性能和結(jié)合強度受化學(xué)組分及工藝參數(shù)等因素的影響。氮碳化鈦生產(chǎn)廠家從影響氮碳化鈦涂層結(jié)構(gòu)、性能、殘余應(yīng)力和結(jié)合強度的因素出發(fā),綜述了90年代以來的研究成果,為合理地利用和進一步改善氮碳化鈦涂層的性能提供參考,提出了進一步的工作。
陶瓷材料是指用天然或合成化合物經(jīng)過成形和高溫?zé)Y(jié)制成的一類無機非金屬材料。氮碳化鈦它具有高熔點、高硬度、高耐磨性、耐氧化等優(yōu)點??捎米鹘Y(jié)構(gòu)材料、刀具材料,由于陶瓷還具有某些特殊的性能,又可作為功能材料。力學(xué)特性:陶瓷材料是工程材料中剛度最好、硬度最高的材料,其硬度大多在1500HV以上。哪有氮碳化鈦生產(chǎn)廠家陶瓷的抗壓強度較高,但抗拉強度較低,塑性和韌性很差。
粉末粒度及其分布的測定方法很多,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定。氮碳化鈦金屬粉末習(xí)慣上分為粗粉、中等粉、細(xì)粉、微細(xì)粉和超細(xì)粉五個等級。通常按轉(zhuǎn)變的作用原理分為機械法和物理化學(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。氮碳化鈦生產(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。