粉末粒度及其分布的测定方法很多,一般用筛分析法(>44μm)、沉降分析法(0.5~100μm)、气体透过法、显微镜法等。超细粉末(<0.5μm)用电子显微镜和 X射线小角度散射法测定。陶瓷添加剂金属粉末习惯上分为粗粉、中等粉、细粉、微细粉和超细粉五个等级。通常按转变的作用原理分为机械法和物理化学法两类,既可从固、液、气态金属直接细化获得,又可从其不同状态下的金属化合物经还原、热解、电解而转变制取。难熔金属的碳化物、氮化物、硼化物、硅化物一般可直接用化合或还原-化合方法制取。陶瓷添加剂生产厂家因制取方法不同,同一种粉末的形状、结构和粒度等特性常常差别很大。
氮碳化钛涂层有优良的力学及摩擦学性能,作为硬质耐磨涂层,它已广泛用于切削刀具、钻头和模具等场合,具有广泛的应用前景。陶瓷添加剂研究表明,氮碳化钛涂层的结构、性能和结合强度受化学组分及工艺参数等因素的影响。陶瓷添加剂生产厂家从影响氮碳化钛涂层结构、性能、残余应力和结合强度的因素出发,综述了90年代以来的研究成果,为合理地利用和进一步改善氮碳化钛涂层的性能提供参考,提出了进一步的工作。
碳化铬:耐磨衬板是碳化铬耐磨层与Q235钢板复合在一起的多功能衬板。陶瓷添加剂生产厂家其耐磨层是高耐磨性 合金层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~30%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56~62,碳化铬的硬度为HV1400~1800,高于沙石中石英的硬度HV800~1200。陶瓷添加剂由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。
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。陶瓷添加剂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。 供应陶瓷添加剂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。
钽铌矿是指含有钽和铌地矿物的总称,可作矿石开采的,主要由钽铁矿、铌铁矿和烧绿石。陶瓷添加剂钽铌具有熔点高、塑性好、蒸汽压低、导电导热性能好、化学稳定性高、金属表面氧化膜介电常数大,铌的热中子俘获截面小,抗酸和液态金属腐蚀能力强,具有超导性能等y系列特性。供应陶瓷添加剂中国是世界上铌、钽等稀有金属矿产资源至丰富的国家。