碳化鉭(TaC)陶瓷顆粒具有高熔點(diǎn)(3880℃)、高硬度(2100HV0.05)、化學(xué)穩(wěn)定性好、導(dǎo)電導(dǎo)熱能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),但由于其成本等問題,目前所見報道僅限于鎳基、鋁基等基體。金屬陶瓷材料Chao等利用激光熔覆技術(shù),制備出了鎳基增強(qiáng)碳化鉭表面復(fù)合材料,結(jié)果表明此材料與純鎳相比硬度顯著提高。專業(yè)金屬陶瓷材料 磨損率比硬化鋼明顯降低。
抗氧化能力強(qiáng),易被焦硫酸鉀熔融并分解。導(dǎo)電性大,室溫時電阻為30Ω,顯示超導(dǎo)性質(zhì)。金屬陶瓷材料 用途: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。金屬陶瓷材料價格碳化鉭的燒結(jié)體顯示金黃色,可作手表裝飾品。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;。
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)。金屬陶瓷材料其具有有效隔絕硬質(zhì)相中Ti、N、C原子向外擴(kuò)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。專業(yè)金屬陶瓷材料價格價格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(qiáng)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(qiáng)度和斷裂韌性。
金屬陶瓷材料三種以上物相調(diào)控方法,建立起物相與使用性能的關(guān)系,針對各種成分材料形成了Ti(C,N)黑芯相、Ti(W、Mo、Me)C過渡相及Co(Ni)金屬粘結(jié)相定量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。金屬陶瓷材料通過研究穩(wěn)氮用化合物的添加,及預(yù)反應(yīng)保護(hù)層的形成,穩(wěn)定Ti(N、C)的化學(xué)成分,防止脫氮發(fā)生;解決了長期困擾金屬陶瓷行業(yè)的加工制備過程中Ti(C,N)分解而伴隨的脫氮現(xiàn)象造成產(chǎn)品質(zhì)量控制十分困難的技術(shù)難題。 專業(yè)金屬陶瓷材料將最優(yōu)配比原材料進(jìn)行粉碎并混合,制得粉末混合物后,作為硬質(zhì)相原料的粉末顆粒是由Ti(C,N)粒芯及WC、Mo2C包覆層構(gòu)成的,即由WC、Mo2C包覆Ti(C,N)所形成的顆粒,而現(xiàn)有Ti(C,N)基金屬陶瓷的硬質(zhì)相原料則為Ti(C,N)粉或TiC與TiN的混合粉。