Poudre de carbure de titane nano/ nano TiC 40 nm 99,9 %
Le carbure de titane nanométrique se caractérise par une poudre ultrafine obtenue par un procédé spécial. Il présente une pureté élevée, une granulométrie étroite, une surface spécifique importante, une forte activité de surface, une bonne tenue aux hautes températures et une résistance à l'oxydation. C'est un excellent matériau de meulage réfractaire, largement utilisé dans la fabrication de carbures et de matériaux superdurs résistants à l'usure. Le carbure de titane a un point de fusion d'environ 32 °C. Ses composants lui confèrent une dureté élevée, une bonne résistance à la corrosion et une excellente stabilité thermique. Il est utilisé dans la fabrication de matériaux résistants à l'usure, d'outils de coupe, de moules, de creusets pour la fusion des métaux, etc. Grâce à sa granulométrie réduite, il possède une forte activité de surface, une bonne conductivité électrique, une inertie chimique et des performances comparables à celles du fer et de l'acier. L'ajout de quelques dixièmes de millième de carbure de titane nanométrique permet de réduire la température de frittage des céramiques en carbure de titane de 200 °C, d'affiner le grain de la céramique et d'améliorer le processus de frittage. Le carbure de titane nanométrique est utilisé comme matériau céramique renforcé pour améliorer les propriétés mécaniques du métal, du matériau de la matrice céramique et ses propriétés conductrices.
1. Le carbure de titane (TiC) de 1 nm est utilisé dans les composants aérospatiaux. Ce matériau réfractaire, le ZrC, possède un point de fusion supérieur à 3 000 °C, une bonne résistance à haute température et une bonne compatibilité avec le tungstène. Son coefficient de dilatation thermique est similaire, et sa résistance mécanique est supérieure à celle du tungstène pour une densité bien inférieure. La résistance des composites TiCp/w et ZrCp/w augmente progressivement avec la température. À 1 000 °C et 800 °C respectivement, la résistance maximale des composites TiCp/w et ZrCp/w est nettement supérieure à celle mesurée à température ambiante. Au-delà de cette température, la résistance diminue. Les composites de cette résistance exotique à haute température, le corps de base W avec la température pour améliorer la conversion de fragilité pour le plastique, rendant les particules nano-TiC et ZrC à haute température le rôle amélioré du corps à base de W encore plus significatif, ce qui donne une excellente résistance à haute température des matériaux composites. Les particules nano-TiC NON STOICHIOMÉTRIQUES et les particules NANO ZrC du substrat W ont une meilleure amélioration à haute température ;
Mousse céramique de carbure de titane de 2 nm : utilisée comme filtre, cette mousse céramique permet d'éliminer efficacement les inclusions fluides grâce à un mécanisme de filtration par agitation et adsorption. Le filtre doit présenter une stabilité chimique, notamment dans l'industrie métallurgique où les filtres à point de fusion élevé sont requis. C'est pourquoi la plupart des matériaux utilisés sont des oxydes, adaptés à la filtration des métaux en fusion, l'objectif principal étant d'améliorer leur résistance aux chocs thermiques. La mousse céramique de carbure de titane nanométrique possède une résistance mécanique, une dureté, une conductivité thermique et électrique, ainsi qu'une résistance à la chaleur et à la corrosion supérieures à celles des mousses céramiques d'oxyde. Elle est largement utilisée dans la fabrication de matériaux résistants à l'usure pour de nombreux domaines, tels que les outils de coupe, les moules, les creusets de fusion métallique et autres céramiques transparentes en carbure de titane et matériaux optiques. Dans l'industrie des abrasifs, le carbure de titane constitue une alternative à l'oxyde d'aluminium, au carbure de silicium, au carbure de bore, à l'oxyde de chrome et à d'autres abrasifs traditionnels. Le meulage au carbure de titane nanométrique, comparable au diamant synthétique, réduit considérablement les coûts et est largement utilisé aux États-Unis, au Japon, en Russie et dans d'autres pays. Les matériaux, abrasifs, meules et produits de meulage en carbure de titane nanométrique permettent d'améliorer significativement l'efficacité, la précision et la finition de surface du meulage.
4. Domaine de la métallurgie des poudres : Poudre de carbure de titane nanométrique pour la production de céramiques et de pièces en carbure, notamment les filières de tréfilage et les matrices. Le carbure cémenté à base de carbure de titane nanométrique présente les caractéristiques suivantes : (1) dureté élevée, généralement supérieure à HRA90 ; (2) résistance à l’usure, faible taux d’usure ; (3) haute résistance à la température et capacité antioxydante ; (4) bonne conductivité thermique et bonne stabilité chimique.
| Les produits sont classés | Modèle | Taille moyenne des particules (nm) | Pureté (%) | Surface spécifique (m²)2/ g) | Masse volumique apparente (g/cm³)3) | Polymorphes | Couleur |
| nanométrique | TiC-001 | 50 | > 99,9 | 38,7 | 0,12 | Cube | Noir |
| Submicron | TiC-002 | 200 | > 99,8 | 10,5 | 1.18 | Cube | Noir |
| 1. | Carbure de silicium nanométrique / Nano SiC 40 nm 99,9 % |
| 2. | Nano-carbure de titane / Nano TiC 40 nm 99,9 % |
| 3. | Poudre de WC nanostructurée / Nano WC 50 nm 99,9 % |
| 4. | Carbure de zirconium nanométrique / Nano ZrC 50 nm 99,9 % |
| 5. | carbure de vanadium nano / Nano VC 50 nm 99,9 % |
| 6. | Nano-carbure de tantale / Nano TaC 100 nm 99,9 % |
| 7. | Nano-carbure de molybdène/ Nano MoC 80 nm 99,9 % |
| 8. | carbure de chrome nano / Nano CrC 80 nm 99,9 % |









