TiCN膜層具有較低的內應力,比較高的韌性,具有良好的潤滑性,以及高硬度、耐磨損等特性,適用于要求較低的摩擦系數(shù)又要求較高硬度的場合。金屬陶瓷粉末由于TiCN具有比TiN更低的摩擦系數(shù)和更高的硬度 , 鍍以氮碳化鈦的工具更加適合于切割如不銹鋼 , 鈦合金和鎳合金等堅硬材料,比TiN更具耐磨性和高溫穩(wěn)定性。金屬陶瓷粉末生產廠家將TiCN設置為涂層刀具的主耐磨層,可顯著提高刀具的壽命。TiCN膜層適用于需要高速切削、高進給且切削和成型刃口處常受沖擊的切割、成型、沖剪工具,但需要注意被鍍材的材質及表面狀況,如TiCN并不適用于高溫場合 , 如不銹鋼的干切割。
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。金屬陶瓷粉末光學特性: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。專業(yè)金屬陶瓷粉末生產廠家磁性陶瓷(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。
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。超細粉末(<0.5μm)用電子顯微鏡和 X射線小角度散射法測定。金屬陶瓷粉末金屬粉末習慣上分為粗粉、中等粉、細粉、微細粉和超細粉五個等級。通常按轉變的作用原理分為機械法和物理化學法兩類,既可從固、液、氣態(tài)金屬直接細化獲得,又可從其不同狀態(tài)下的金屬化合物經還原、熱解、電解而轉變制取。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。金屬陶瓷粉末生產廠家因制取方法不同,同一種粉末的形狀、結構和粒度等特性常常差別很大。
碳化鈦的化學式TiC,分子量為59.89。金屬陶瓷粉末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。浙江金屬陶瓷粉末用于制硬質合金,也用作弧光燈的電極和研磨劑。