制備生長氮化鋁單晶所用碳化鉭坩堝,包括:高純碳化鉭粉、粘結劑、包套模具、液體壓力介質、密閉高壓容器、坩堝、車床及高溫加熱爐。碳化鉬將高純碳化鉭粉與粘結劑混合均勻后烘干,裝入包套模具材料中;再裝入倒?jié)M液體壓力介質的密閉高壓容器中進行高壓壓制成碳化鉭坩堝模型;放入坩堝內,再放在高溫加熱爐里進行高溫燒結;利用車床對其進行車削加工,得到合適大小的碳化鉭坩堝;再經(jīng)過高溫加熱爐高溫定型,得到生長氮化鋁單晶所用的碳化鉭坩堝。專業(yè)碳化鉬本發(fā)明能夠延長碳化鉭坩堝使用壽命,提升其生長氮化鋁單晶的晶體質量,增加單晶可用面積;且方法簡單,可實現(xiàn)低成本氮化鋁單晶的制備。
在含碳化鈦(TiG)的硬質合金中加入一定量的碳化鉭(TaC),不僅能提高常溫時的強度(每增加4~6%的TiC含量,可增加強度12~18%)。專業(yè)碳化鉬價格更重要的是能提高硬質合金在1200℃時的抗彎強度,提高刀具和工件材料發(fā)生粘結的溫度,降低切削過程中硬質合金碳元素向工件材料(鋼)擴散的深度,從而降低刀具的擴散磨損,提高刀具耐用度。此外,含TaC的硬質合金的可焊性好,刃磨時不易產(chǎn)生裂紋,提高了硬質合金的使用性能。碳化鉬銑削用硬質合金刀片應含有較多的碳化鉭,使刀尖強度高,對斷續(xù)切削時的沖擊和溫度變化有較好的適應性。
碳化物顆粒具有高強度、高硬度、與基體潤濕性良好等優(yōu)點。碳化鉬價格 使其作為第二相顆粒增強金屬基復合材料已廣泛應用于航空航天、冶金、建材、電力、水電、礦山等領域,并取得了很好的實際應用效果。碳化鉬目前所見報道的碳化物顆粒主要有碳化鎢(WC)、碳化鈦(TiC)、碳化鈮(NbC)和碳化釩(VCp)等,而與金屬釩、鈮同族的元素鉭卻研究較少。
在碳化物中,耐熔性極好的是碳化鉭(TaC)(熔點3890℃)和碳化鉿(HfC)(熔點3880℃),其次是碳化鋯(ZrC)(熔點3500℃)。碳化鉬在高溫下,這幾種材料機械性能極好,大大超過極好的多晶石墨,尤其碳化鉭,是在2900℃-3200℃溫度范圍內能保持一定機械性能的材料,但其缺點是對熱震極為敏感,碳化物的低導熱系數(shù)和高熱膨脹系數(shù),成為宇航材料中應用的最大障礙。北京碳化鉬而將碳化鉭加入到炭/炭復合材料中,將擁有更高的導熱性和更低的熱膨脹條件,發(fā)揮難熔金屬的抗氧化性和耐燒蝕性。
在配方中引入AlN納米線,使Ti(C,N)基金屬陶瓷在燒結過程中形成一種高溫下穩(wěn)定的化合物(TiAIN)。碳化鉬其具有有效隔絕硬質相中Ti、N、C原子向外擴散的作用,從而有效抑制Ti、N、C原子在粘接相中溶解和析出。專業(yè)碳化鉬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致的N分解,增強氮碳化鈦的穩(wěn)定性,使氮碳化鈦晶粒得到細化,提高Ti(C,N)基金屬陶瓷的硬度、抗彎強度和斷裂韌性。