一種成本低、燒結(jié)活性好的碳化鉭粉體的反應(yīng)合成方法。碳化鉭其技術(shù)方案為:采用酚醛樹脂形成的高活性碳為碳源還原氧化鉭粉體制備碳化鉭粉體,包括以下步驟:①原料制備:第一步:將0.1~3μm的氧化鉭粉體與酚醛樹脂以重量比為5∶0.5~1的比例在混碾機(jī)中混合均勻,在80~100℃的溫度下固化,然后在制粉機(jī)中粉碎制成平均粒徑為10~20μm的原料粉1。供應(yīng)碳化鉭第二步:將上述原料粉1與酚醛樹脂以重量比為5∶1~2的比例在混碾機(jī)中混合均勻,在50~100℃的溫度下固化,然后在制粉機(jī)中粉碎制成平均粒徑為20~50μm原料粉2。
氮碳化鈦涂層(TiCN)氮鋁鈦或氮鈦鋁涂層(TiAlN/AlTiN)超A涂層(超級-氮鈦化鋁S-AlTiN)、超級-氮化鈦(S-TiN)、 氮碳化鈦(TiCN)、類金剛石(DLC)、氮化鉻(CrN)及復(fù)合涂層。碳化鉭涂層具有光滑、致密、硬度高、耐高溫、耐磨損、抗氧化以及附著力強(qiáng)等特點(diǎn),并且涂層性能穩(wěn)定可靠,均勻一致。碳化鉭廠家可以大幅度提高刀具、模具與摩擦磨損件的使用性能和壽命。 其涂層刀具適用于航空、汽車、醫(yī)療器材和模具工業(yè)中難加工材料(如鈦、鎳、鋁合金以及不銹鋼和高強(qiáng)度模具鋼等) 的加工。
耐磨陶瓷涂層由于兼有優(yōu)異的機(jī)械耐磨性能和良好的抗腐蝕性能,已成功地應(yīng)用于靜態(tài)、動態(tài)和惡劣的環(huán)境中,起到了對基體的保護(hù)作用,提高了構(gòu)件的效率和使用壽命,其應(yīng)用越來越廣。碳化鉭一個最典型的例子就是切削刀具,傳統(tǒng)的硬質(zhì)合金刀具雖然強(qiáng)度較高,但硬度較小;陶瓷刀具硬度較高,但強(qiáng)度稍差。碳化鉭廠家隨著生產(chǎn)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步,高硬高強(qiáng)鋼用于制造各種機(jī)械設(shè)備基礎(chǔ)零部件越來越普遍,普通刀具和單一材料刀具難以滿足高速切削等極端條件下的要求,必須依靠復(fù)合材料來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),解決問題的重要途徑之一是在刀具上沉積高硬耐磨涂層。
碳化鉻可作為硬質(zhì)合金的添加劑(如碳化鎢基硬質(zhì)合金晶粒細(xì)化劑),從而應(yīng)用于礦山、機(jī)械加工等方面。碳化鉭碳化鉻可作為焊接材料添加劑,用它制成的焊條Chemicalbook、堆焊在某些機(jī)械設(shè)備的工作面上(如磨煤機(jī)、球磨機(jī)、鄂板等),可將使用壽命提高幾倍以上。碳化鉭廠家碳化鉻可大量用作金屬表面保護(hù)工藝的熱噴涂材料。
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。碳化鉭通常是通過燒結(jié),時常用于燒結(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。供應(yīng)碳化鉭廠家 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。
針對C、O反應(yīng)和液相存在溫度,制定加壓燒結(jié)工藝制度,形成金屬陶瓷材料全致密化的低壓燒結(jié)技術(shù)。碳化鉭研究金屬陶瓷材料的物相及其組成,特別是黑相粒度與材料韌性關(guān)系,形成了金屬陶瓷材料的組織增韌方法。浙江碳化鉭廠家系統(tǒng)研究各種成分金屬陶瓷材料原料、制粒方法、燒結(jié)制度、線膨脹系數(shù)、壓制壓力、壓坯密度和產(chǎn)品尺寸及形狀的關(guān)系,建立了金屬陶瓷產(chǎn)品燒結(jié)成型數(shù)據(jù)庫,用于指導(dǎo)金屬陶瓷材料制品制備。