Pó de carbeto de titânio nano/nano TiC 40nm 99,9%
As principais características do carbeto de titânio nanoestruturado são: pó ultrafino de carbeto de titânio preparado por um método de processo especial; alta pureza; pequena faixa de distribuição de tamanho de partículas; alta área superficial específica; alta atividade superficial; alta temperatura; antioxidante; é um bom material refratário e resistente à moagem, amplamente aplicado em materiais de carbeto e superduros para desgaste; o carbeto de titânio tem um ponto de fusão de cerca de 32 °C; os componentes do carbeto possuem alta dureza, resistência à corrosão e boa estabilidade térmica, sendo utilizados na fabricação de materiais resistentes ao desgaste, ferramentas de corte, moldes, cadinhos de fusão de metal e outras áreas; devido ao menor tamanho das partículas, possuem alta atividade superficial, com boa condutividade elétrica, inércia química e excelente desempenho, comparável a metais como ferro e aço; a adição de dez milésimos de carbeto de titânio nanoestruturado pode reduzir a temperatura de sinterização da cerâmica de carbeto de titânio em 200 graus, refinando o grão cerâmico e melhorando o processo de sinterização da cerâmica; o carbeto de titânio nanoestruturado, como material de reforço cerâmico, melhora as propriedades mecânicas do metal, do material da matriz cerâmica e as propriedades condutoras.
1. Carbeto de titânio nanoestruturado (nano) usado em componentes aeroespaciais: considerando que os nanocarbetos refratários de TiC e ZrC possuem ponto de fusão acima de 3000 °C, boa resistência a altas temperaturas e boa compatibilidade com o tungstênio, coeficiente de expansão térmica similar e densidade muito menor que a do tungstênio. A resistência dos compósitos nanoestruturados de TiCp/w e ZrCp/w aumenta gradualmente com o aumento da temperatura. A 1000 °C e 800 °C, respectivamente, a resistência máxima dos nanocarbetos de TiCp/w e ZrCp/w apresentou um aumento significativo em comparação com a resistência à temperatura ambiente. Com o aumento contínuo da temperatura, a resistência diminuiu. Os compósitos desta exótica resistência a altas temperaturas, com o corpo base de W, melhoram a conversão da fragilidade em plástico, tornando as nanopartículas de TiC e ZrC ainda mais significativas em um plástico de alta temperatura. O papel aprimorado do corpo à base de W resulta em excelente resistência a altas temperaturas dos materiais compósitos. As nanopartículas de TiC e as nanopartículas de ZrC não estequiométricas sobre o substrato de W apresentam melhor reforço em altas temperaturas.
2. Espuma cerâmica de carbeto de titânio em nanoescala: a espuma cerâmica, quando utilizada como filtro em inclusões fluidas, pode remover eficazmente as partículas através de mecanismos de filtragem como agitação e adsorção. A filtragem requer estabilidade química do material, especialmente na indústria metalúrgica, onde o uso de filtros exige alto ponto de fusão. Portanto, a maioria desses materiais é composta de óxidos, adaptados à filtração de metais fundidos, buscando principalmente a melhoria da resistência ao choque térmico. A espuma cerâmica de carbeto de titânio em nanoescala apresenta maior resistência, dureza, condutividade térmica, condutividade elétrica e resistência ao calor e à corrosão do que a espuma cerâmica de óxido. É amplamente utilizada na fabricação de materiais resistentes ao desgaste em diversas áreas, como ferramentas de corte, moldes, cadinhos para fusão de metais e outros materiais transparentes de carbeto de titânio e materiais ópticos. Na indústria de abrasivos, o carbeto de titânio é uma alternativa ideal ao óxido de alumínio, carbeto de silício, carbeto de boro e outros materiais abrasivos tradicionais, sendo um material ideal para esse fim. O carboneto de titânio nanoestruturado, comparável ao diamante sintético, tem reduzido significativamente os custos de retificação e vem sendo amplamente utilizado nos Estados Unidos, Japão, Rússia e outros países. Materiais de carboneto de titânio nanoestruturado, abrasivos, rebolos e pastas de polimento podem melhorar consideravelmente a eficiência da retificação, bem como a precisão e o acabamento superficial.
4. Campo da metalurgia do pó: O pó de carbeto de titânio nanoestruturado é utilizado na produção de cerâmicas e peças de carbeto como matéria-prima, incluindo matrizes para trefilação, matrizes de metal duro, entre outras. O carbeto de titânio nanoestruturado, quando utilizado em carboneto cimentado, apresenta as seguintes características: (1) alta dureza, geralmente acima de HRA90; (2) resistência ao desgaste e baixa taxa de desgaste; (3) alta temperatura e capacidade antioxidante; (4) boa condutividade térmica e boa estabilidade química.
| Os produtos são classificados | Modelo | Tamanho médio das partículas (nm) | Pureza (%) | Área de superfície específica (m²)2/ g) | Densidade aparente (g/cm³)3) | Polimorfos | Cor |
| Nanoescala | TiC-001 | 50 | > 99,9 | 38,7 | 0,12 | Cubo | Preto |
| Submicrônico | TiC-002 | 200 | > 99,8 | 10,5 | 1.18 | Cubo | Preto |
| 1. | Carboneto de silício nanométrico / Nano SiC 40nm 99,9% |
| 2. | Carboneto de titânio nano / Nano TiC 40nm 99,9% |
| 3. | Pó de WC nanoestruturado/Nano WC 50nm 99,9% |
| 4. | Carbeto de zircônio nanométrico/ Nano ZrC 50nm 99,9% |
| 5. | Nanocarbeto de vanádio / Nano VC 50nm 99,9% |
| 6. | Carboneto de tântalo nano / Nano TaC 100nm 99,9% |
| 7. | Nanocarbeto de molibdênio/Nano MoC 80nm 99,9% |
| 8. | Carbeto de cromo nano / Nano CrC 80nm 99,9% |









