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碳化鉭

山東埃爾派 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2020-12-11

摘要
碳化鉭,一種過(guò)渡金屬碳化物;黑色或暗棕色金屬狀粉末,立方晶系,質(zhì)堅(jiān)硬,不溶于水,微溶于硫酸和氫氟酸,溶于氫氟酸和硝酸的混合溶液;化學(xué)性質(zhì)極為穩(wěn)定;具有優(yōu)異的物理和化學(xué)性能,如高硬度、高熔點(diǎn)、良好的導(dǎo)電性和抗熱震性、較好的耐化學(xué)腐蝕性能、高的抗氧化性和一定的催化性能

  碳化鉭,一種過(guò)渡金屬碳化物;黑色或暗棕色金屬狀粉末,立方晶系,質(zhì)堅(jiān)硬,不溶于水,微溶于硫酸和氫氟酸,溶于氫氟酸和硝酸的混合溶液;化學(xué)性質(zhì)極為穩(wěn)定;具有優(yōu)異的物理和化學(xué)性能,如高硬度、高熔點(diǎn)、良好的導(dǎo)電性和抗熱震性、較好的耐化學(xué)腐蝕性能、高的抗氧化性和一定的催化性能等;在工業(yè)和軍事上有廣泛的應(yīng)用,在硬質(zhì)合金中,作為一種添加劑而得到廣泛應(yīng)用,其主要作Chemicalbook用是提高硬質(zhì)合金的高溫強(qiáng)度和抑制碳化鎢顆粒的長(zhǎng)大;在切削工具中,作為一種堅(jiān)硬的涂層來(lái)增加基體金屬的抗化學(xué)腐蝕性和耐磨性;在軍事上,用作噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片和火箭噴嘴涂層,可顯著提高其抗燒蝕性能,延長(zhǎng)使用壽命;同時(shí)還可以用于電極材料,使用電火花線切割成復(fù)雜的形狀;以及作為第二相顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料,用于航空航天、冶金、建材、電力、水電、礦山等領(lǐng)域。

  碳化鉭理化性質(zhì)

  黑色或暗棕色金屬狀粉末,立方晶系,質(zhì)堅(jiān)硬。熔點(diǎn)3880℃,沸點(diǎn)5500℃,相對(duì)密度13.9,硬度9~10。能溶于硝酸和氫氟酸的混合酸中,不溶于水和所有的單一的酸中。在常溫常壓條件下,TaC具有簡(jiǎn)單的NaCl型晶體結(jié)構(gòu),而且可以Chemicalbook在碳素晶格中容納大量的空缺位而不引起相變的發(fā)生TaC的硬度和斷裂韌度的最高值分別可達(dá)到(20±0.5)GPa和(12.7±0.7)MPa1/2。化學(xué)性質(zhì)較穩(wěn)定,耐一般的酸堿,但氫氟酸除外。在空氣中加熱轉(zhuǎn)化成五氧化二鉭。可與焦硫酸鉀熔融。

  碳化鉭化學(xué)性質(zhì)

  碳化鉭為淺棕色金屬狀立方結(jié)晶粉末,屬氯化鈉型立方晶系。含碳量6.23%(質(zhì)量),相對(duì)密度13.9,熔點(diǎn)3880℃,沸點(diǎn)4780℃,晶格常數(shù)a=0.4454nm,莫式硬度9~10,熱導(dǎo)率2Chemicalbook2w/(m?K),熱膨脹系數(shù)6.29×10-6/K。不溶于水,難溶于無(wú)機(jī)酸,能溶于氫氟酸和硝酸的混合酸中并可分解。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(shí)電阻為30Ω,顯示超導(dǎo)性質(zhì)。

  目前也用碳化鉭做硬質(zhì)合金燒結(jié)晶粒長(zhǎng)大抑制劑用,對(duì)抑制晶粒長(zhǎng)大有明顯效果,密度為14.3g/cm3。不溶于水,難溶于無(wú)機(jī)酸,能溶于氫氟酸和硝酸的混合酸中并可分解??寡趸芰?qiáng),易被焦硫酸鉀熔融并分解。導(dǎo)電性大,室溫時(shí)電阻為30Ω,顯示超導(dǎo)性質(zhì)。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。碳化鉭的燒結(jié)體顯示金黃色,可作手表裝飾品。

  碳化物顆粒具有高強(qiáng)度、高硬度、與基體潤(rùn)濕性良好等優(yōu)點(diǎn),使其作為第二相顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料已廣泛應(yīng)用于航空航天、冶金、建材、電力、水電、礦山等領(lǐng)域,并取得了很好的實(shí)際應(yīng)用效果。目前所見報(bào)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。

  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(wèn)題,目前所見報(bào)道僅限于鎳基、鋁基等基體。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,磨損率比硬化鋼明顯降低;Yu 等研究了在高溫梯度下鎳基、鉻基、鋁基增強(qiáng)碳化鉭原位反應(yīng)定向凝固與其微觀結(jié)構(gòu)的關(guān)系,結(jié)果表明隨著凝固速率的提高,固相結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,而且碳化鉭的體積分?jǐn)?shù)也隨凝固速率的改變而變化;王文麗等利用激光熔覆技術(shù),在A3鋼表面制備出了原位生成TaC 顆粒強(qiáng)化的鎳基復(fù)合涂層,結(jié)果表明在適當(dāng)?shù)墓に嚄l件下,其生成TaC 顆粒增強(qiáng)鎳基復(fù)合涂層成形良好、表面光滑,涂層與基體呈現(xiàn)良好的冶金結(jié)合。而對(duì)鋼鐵基原位生成TaC的研究鮮有報(bào)道。因此,在本實(shí)驗(yàn)中采用了表面陶瓷顆粒增強(qiáng)鐵基復(fù)合的方法。同時(shí),選用TaC顆粒作為第二相顆粒增強(qiáng)相。對(duì)TaC 顆粒原位增強(qiáng)鐵基表面復(fù)合材料的微觀形貌及反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行分析。

  碳化鉭制備方法

  1、工業(yè)上將五氧化二鉭與固體碳球磨混合,使用非氧化氣氛(主要是真空和氬氣氣氛),在1700℃的高溫下,進(jìn)行還原和滲碳處理,制備得到粒度大于2μm的碳化鉭粉末。

  2、使用液相先軀體法在非氧化氣氛中進(jìn)行熱處理制備得到納米碳化鉭粉末。將5mL無(wú)水乙醇加入裝有0.50gTaCl5的小燒杯中,并用玻璃棒攪拌均勻,然后將其放入超聲波清洗器中,加熱溫度55℃,工作頻率40kHz,超聲功率80W,超聲振蕩5~10min后,加入0.10g納米活性炭,并繼續(xù)振蕩15~20min后,將其倒入坩堝均勻涂覆于內(nèi)壁上,并用熱風(fēng)機(jī)吹干。將裝有試樣的坩堝置于真空熱壓爐中,在真空度100Pa下或氫氣氣氛中于1300℃進(jìn)行高溫處理;或在氬氣氣氛中于1400℃進(jìn)行高溫處理,保溫時(shí)間均為0.5h,升溫速率20℃/min。待實(shí)驗(yàn)結(jié)束,用毛刷將坩堝內(nèi)的產(chǎn)Chemicalbook物刷下。

  3、在空氣中加熱轉(zhuǎn)化成五氧化二鉭。可與焦硫酸鉀熔融。由金屬鉭與碳或五氧化二鉭與煙黑在惰性氣氛中加熱到1900℃反應(yīng)制得。

  4、由五氯化鉭與甲烷為反應(yīng)氣,用氬作載體,用碳化硅電阻從外部輻射加熱、碳化或五氧化鉭與炭黑混合,加壓粉末成型,在氫氣或真空中加熱而制得。

  碳化鉭作用及應(yīng)用

  1、在硬質(zhì)合金中,作為一種添加劑而得到廣泛應(yīng)用,其主要作用是提高硬質(zhì)合金的高溫強(qiáng)度和抑制碳化鎢顆粒的長(zhǎng)大。

  2、在切削工具中,作為一種堅(jiān)硬的涂層來(lái)增加基體金屬的抗化學(xué)腐蝕性和耐磨性。

  3、在軍事上,用作噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片和火箭噴嘴涂層,可顯著提高其抗燒蝕性能,延長(zhǎng)使用壽命。

  4、由于其電導(dǎo)性很好。因此,它可以用于電極材料,而且還可以使用電火花線切割成復(fù)雜的形狀。

  5、作為第二相顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料已廣泛應(yīng)用于航空航天、冶金、建材、電力、水電、礦山等領(lǐng)域。

  碳化鉭生產(chǎn)方法

  氧化鉭碳化法以五氧化二鉭和炭黑為原料制備碳化鉭:將1rnol五氧化二鉭和7mol炭黑充分混合,放入還原爐中,在氫或真空中于l500℃下加熱還原lhChemicalbook,即制得碳化鉭粉末。或者在惰性氣體中加熱至1900℃還原制得。為提高產(chǎn)品質(zhì)量,首先在惰性氣體中一次碳化生成初級(jí)碳化物,再在真空條件下進(jìn)行二次碳化制得碳化鉭。

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