碳化鎢粉(WC)是生產(chǎn)硬質(zhì)合金的主要原料,化學式WC。金屬粉末全稱為 Wolfram Carbide, 也譯作tungsten carbide為黑色六方晶體,有金屬光澤,硬度與金剛石相近,為電、熱的良好導體。熔點2870℃, 沸點6000℃,相對密度 15.63(18℃)。江蘇金屬粉末生產(chǎn)廠家碳化鎢不溶于水、鹽酸和硫酸,易溶于硝酸-氫氟酸的混合酸中。純的碳化鎢易碎,若摻入少量鈦、鈷等金屬,就能減少脆性。
碳化物納米材料在金屬涂層,工具,機器零部件以及復合材料等相關(guān)領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。金屬粉末在所有的碳化物納米線材料中,碳化銀是最受歡迎的材料之一,也是潛力最大的材料之一。碳化鉭不但繼承了碳化物納米材料諸多優(yōu)點,還具有其自身的獨特一面。金屬粉末生產(chǎn)廠家如硬度高(常溫下莫氏硬度為9-10、熔點高(大約為3880℃)、楊氏模量高(283-550GPa)、導電性強(電導率25℃時為32.7-117.4μΩ·cm)、高溫超導(10.5K)、抗化學腐燭及熱震能力強、對氨分解及氫氣分離有很高的催化活性。
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。供應(yīng)金屬粉末生產(chǎn)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(yīng)用有著廣泛的前途。
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。金屬粉末不溶于水,難溶于無機酸,能溶于氫氟酸和硝酸的混合酸中并可分解??寡趸芰?,易被焦硫酸鉀熔融并分解。供應(yīng)金屬粉末生產(chǎn)廠家導電性大,室溫時電阻為30Ω,顯示超導性質(zhì)。用于粉末冶金、切削工具、精細陶瓷、化學氣相沉積、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。
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。金屬粉末通常是通過燒結(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)金屬粉末生產(chǎn)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度。
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(zhuǎn)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(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。金屬粉末生產(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。