초극세 텅스텐 카바이드 분말, 초극 텅스텐 카바이드 분말, 텅스텐 카바이드 분말

전이 금속 탄화물, 특히 텅스텐 카바이드는 물리적 특성 및 기계적 특성으로 인해 매력적입니다. 그들은 높은 융점, 특이한 경도, 낮은 마찰 계수, 화학적 불활성, 내 산화성 및 우수한 전기 전도도를 특징으로합니다. 요즘에는 고도로 분산 된 텅스텐 카바이드 분말이 내마모성 부품, 커터, 비철금속 등의 생산에 매우 중요한 것처럼 보입니다.

          

미세 입자 합금은 동일한 용어로 동일한 조성의 거친 합금과 비교하여 우수한 기계적 성질을 나타내는 것으로 잘 알려져 있습니다. 초 미세 텅스텐 카바이드 분말 또는 나노 크기의 텅스텐 카바이드 분말을 사용하면 필요한 특성을 가진 새로운 재료를 생산하는 가장 효율적인 방법 중 하나입니다.

          

텅스텐 카바이드의 여러 단계가 있습니다. 가장 중요한 것은 WC 및 W2C입니다. W2C는 T = 1300 ° C에서 불안정하지만 대부분의 경우 WC와 W2C의 혼합물이 합성물에서 관찰됩니다. WC의 단상 침전은 기술적 인 매개 변수의 좁은 영역에서만 가능합니다.

          

첫 번째 단계에서 금속 텅스텐의 순수한 고 분산 분말을 생산합니다. 초기 물질은 매우 순수한 WO3, 텅스텐 산 또는 암모늄 텅스텐 산염입니다.

          

두 번째 단계는 흑연로에서 탄소가 텅스텐을 수소 분위기에서 탄화시키는 것을 포함합니다. 퍼니스, 분위기 및 탄소 함량의 유형에 따라 반응은 계획에 따라 발생합니다.

          

2W + C → W2C 또는 W + C → WC.

          

얻은 텅스텐 카바이드 분말은 크기가 최소 3 ~ 5 μm 인 무기한 형태의 입자를 가지며 최소 W2C 5 %를 함유합니다. 환원 조건은 금속 분말 및 탄화물 형성의 특성에 큰 영향을줍니다.

          

나노 단계 텅스텐 카바이드 분말의 열 화학적 합성도 연구했습니다. 그것은 두 단계로 이루어져 있습니다. 처음에는 다양한 텅스텐 염의 환원과 휘발성 텅스텐 화합물의 증기 화학적 분해에 의해 금속 텅스텐의 나노 단계 분말이 합성되었다. 그 다음 제어 된 활성탄 함유 기체 상 매질에서 저온 탄화에 의해 ~ 30 nm의 입자 크기를 갖는 나노 단계 텅스텐 카바이드가 얻어졌다.

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