nano-titán-karbid por/nano TiC 40nm 99,9%
A nano-titán-karbid, egy speciális eljárással előállított ultrafinom titán-karbid por főbb jellemzői a nagy tisztaság, a kis részecskeméret-eloszlás, a nagy fajlagos felület, a magas felületi aktivitás, a magas hőmérséklet, az antioxidáció, jó tűzálló köszörűanyag, széles körben alkalmazható keményfém, kopásálló szuperkemény anyagokhoz; a titán-karbid olvadáspontja körülbelül 32 ℃, keményfém alkatrészek, nagy keménység, korrózióállóság, jó hőstabilitás, kopásálló anyagok gyártásában, vágószerszámokban, formákban, fém olvasztótégelyekben és más területeken használják; a kisebb részecskeméretnek és ezért nagy felületi aktivitásnak köszönhetően jó elektromos vezetőképességgel, kémiai inertséggel és kiváló teljesítménnyel rendelkezik, valamint vas- és acélfémekkel is; a nano-titán-karbid tízezredrésznyi mennyiségének hozzáadásával csökkenthető a titán-karbid kerámia szinterelési hőmérséklete 200 fokra, finomítható a kerámia szemcse és javítható a kerámia szinterelési folyamata; a nano-titán-karbid kerámia anyagként erősített, javítja a fém mechanikai tulajdonságait, a kerámia mátrixanyagát és a vezetőképességét.
1. 1 nm-es titán-karbid repülőgépipari alkatrészekben: figyelembe véve a ZrC TiC-jének olvadáspontja 3000 ℃ felett van, jó magas hőmérsékleti szilárdsággal rendelkezik, jól összefér a volfrámmal, hasonló hőtágulási együtthatóval rendelkezik, és sokkal alacsonyabb sűrűség mellett nagyobb, mint a volfrámé. A TiCp/w és ZrCp/w kompozitok szilárdsága a hőmérséklet növekedésével fokozatosan növekszik. A TiCp/w és ZrCp/w nanorészecskék esetében 1000 ℃-on, illetve 800 ℃-on a legnagyobb szilárdság jelentősen megnőtt a megfelelő szobahőmérséklethez képest. Ezután a hőmérséklet további emelkedésével az intenzitás csökkent. Ennek az egzotikus, magas hőmérsékletű szilárdságú kompozitnak a W alapteste a hőmérséklettel együtt javítja a műanyag ridegség-átalakulását, így a nano-TiC és ZrC részecskék magas hőmérsékletű műanyag W alapú testben betöltött szerepe még jelentősebb, ami a kompozit anyagok kiváló magas hőmérsékletű szilárdságát eredményezi. A nano-TiC részecskék NEM SZTÖCHIOMETRIKUS NANO ZrC részecskék W szubsztrátja jobb magas hőmérsékletű javítással rendelkezik;
2. nm-es titán-karbid kerámiahab: a kerámiahab, mint szűrő, folyadékzárványokat képes hatékonyan eltávolítani a szűrőmechanizmus keverésével és adszorpciójával. A szűrőanyagnak kémiai stabilitásra van szüksége, különösen a kohászati iparban, ahol magas olvadáspontú szűrőkövetelményeket alkalmaznak, ezért az ilyen anyagok többsége oxid, és alkalmazkodik a fémolvadék szűréséhez, elsősorban a hősokk-állóság javítására törekszik. A nano-titán-karbid kerámiahab nagyobb szilárdsággal, keménységgel, hővezető képességgel, elektromos vezetőképességgel, valamint hő- és korrózióállósággal rendelkezik, mint az oxid kerámiahab; széles körben használják kopásálló anyagok gyártásában számos területen, például vágószerszámokban, formákban, fém olvasztótégelyekben és más átlátszó titán-karbid kerámiákban és optikai anyagokban; a titán-karbid csiszolóanyag a csiszolóanyag- és csiszolóiparban az alumínium-oxid, a szilícium-karbid, a bór-karbid alternatívája, ideális anyag a króm-oxid és más hagyományos csiszolóanyagok számára; a nano-titán-karbid csiszolása összehasonlítható a szintetikus gyémánttal, jelentősen csökkentve a költségeket az Egyesült Államokban, Japánban, Oroszországban és más országokban, és széles körben alkalmazzák. A nano-titán-karbid anyagok, csiszolóanyagok, köszörűkorongok és köszörűkenőcsök jelentősen javíthatják az őrlési hatékonyságot, valamint a csiszolási pontosságot és a felületkezelést.
4. porkohászat területe: Nano-titán-karbid por kerámiák porkohászati előállításához, keményfém alkatrészek alapanyagaihoz, például huzalhúzó szerszámokhoz, keményfém szerszámokhoz stb. A nano-titán-karbid alapú keményfém a következő tulajdonságokkal rendelkezik: (1) nagy keménység, általában akár HRA90 felett is; (2) kopásállóság, alacsony kopási sebesség; (3) magas hőmérsékleti és antioxidáns kapacitás; (4) jó hővezető képesség, jó kémiai stabilitás.
| A termékek osztályozva vannak | Modell | Átlagos részecskeméret (nm) | Tisztaság (%) | Fajlagos felület (m²)2/g) | Térfogatsűrűség (g / cm³)3) | Polimorfok | Szín |
| Nanoskálájú | TiC-001 | 50 | > 99,9 | 38,7 | 0,12 | Kocka | Fekete |
| Szubmikron | TiC-002 | 200 | > 99,8 | 10.5 | 1.18 | Kocka | Fekete |
| 1. | nanométeres szilícium-karbid / Nano SiC 40nm 99,9% |
| 2. | nano-titán-karbid / Nano TiC 40nm 99,9% |
| 3. | nanoszerkezetű WC por/ Nano WC 50nm 99,9% |
| 4. | nanométeres cirkónium-karbid/Nano ZrC 50nm 99,9% |
| 5. | nano-vanádium-karbid / Nano VC 50 nm 99,9% |
| 6. | nano-tantál-karbid / Nano TaC 100nm 99,9% |
| 7. | nano-molibdén-karbid/Nano MoC 80nm 99,9% |
| 8. | nano-króm-karbid / Nano CrC 80nm 99,9% |









