金属陶瓷材料三种以上物相调控方法,建立起物相与使用性能的关系,针对各种成分材料形成了Ti(C,N)黑芯相、Ti(W、Mo、Me)C过渡相及Co(Ni)金属粘结相定量技术标准。金属粉末通过研究稳氮用化合物的添加,及预反应保护层的形成,稳定Ti(N、C)的化学成分,防止脱氮发生;解决了长期困扰金属陶瓷行业的加工制备过程中Ti(C,N)分解而伴随的脱氮现象造成产品质量控制十分困难的技术难题。 供应金属粉末将最优配比原材料进行粉碎并混合,制得粉末混合物后,作为硬质相原料的粉末颗粒是由Ti(C,N)粒芯及WC、Mo2C包覆层构成的,即由WC、Mo2C包覆Ti(C,N)所形成的颗粒,而现有Ti(C,N)基金属陶瓷的硬质相原料则为Ti(C,N)粉或TiC与TiN的混合粉。
第三步:将上述原料粉2与酚醛树脂以重量比为5∶2~3的比例在混碾机中混合均匀,在40~80℃的温度下固化,然后在制粉机中粉碎制成平均粒径为50~100μm原料粉3。金属粉末碳化钽粉体合成:将上述原料粉3在0.5~3Mpa的压力下压块,然后在1300℃~2000℃的温度下惰性或还原性气氛气氛烧制6-8小时制得碳化钽块体。金属粉末价格脱碳处理:将上述碳化钽块体在350~550℃的温度下氧化气氛保温6~12小时脱碳,冷却后粉碎制得碳化钽粉体。
在配方中引入AlN纳米线,使Ti(C,N)基金属陶瓷在烧结过程中形成一种高温下稳定的化合物(TiAIN)。金属粉末其具有有效隔绝硬质相中Ti、N、C原子向外扩散的作用,从而有效抑制Ti、N、C原子在粘接相中溶解和析出。供应金属粉末价格价格降低了氮碳化钛在粘接相中的溶解度,减少氮碳化钛在粘接相中溶解析出再长大导致的N分解,增强氮碳化钛的稳定性,使氮碳化钛晶粒得到细化,提高Ti(C,N)基金属陶瓷的硬度、抗弯强度和断裂韧性。
碳化钛的化学式TiC,分子量为59.89。金属粉末灰色金属光泽的结晶固体。熔点3140℃,沸点4820℃,相对密度4.93。硬度9-10。不溶于水,能溶于硝酸和王水。在低于800℃时对空气稳定,高于2000℃时受空气侵蚀,1150℃时能与纯氧反应。由氢气还原TiO2得到的钛粉与碳的混合物在高温下作用,或由TiO2与碳粉混合压结成块,然后在电炉中加热至2300~2700℃并在氢气或CO气氛中碳化而得。醴陵金属粉末用于制硬质合金,也用作弧光灯的电极和研磨剂。
碳化钽(TaC)陶瓷颗粒具有高熔点(3880℃)、高硬度(2100HV0.05)、化学稳定性好、导电导热能力强等优点,但由于其成本等问题,目前所见报道仅限于镍基、铝基等基体。金属粉末Chao等利用激光熔覆技术,制备出了镍基增强碳化钽表面复合材料,结果表明此材料与纯镍相比硬度显著提高。供应金属粉末 磨损率比硬化钢明显降低。