pulbere de nano-carbură de titan/ nano TiC 40nm 99,9%
Principalele caracteristici ale nano-carburii de titan, pulberea ultrafină de carbură de titan preparată printr-o metodă specială de procesare, au puritate ridicată, gamă mică de distribuție a dimensiunii particulelor, suprafață specifică mare, activitate superficială ridicată, temperatură ridicată, antioxidare, este un bun material de șlefuire refractar, este utilizat pe scară largă pentru carburi, materiale superdure de uzură; carbura de titan are un punct de topire de aproximativ 32 ℃, componente din carbură, cu duritate ridicată, rezistență la coroziune, stabilitate termică bună, fiind utilizată în fabricarea materialelor rezistente la uzură, scule de tăiere, matrițe, creuzete metalice de topire și alte domenii; datorită dimensiunii mici a particulelor, are o activitate superficială ridicată, conductivitate electrică bună, inerție chimică și performanțe excelente, precum și metale din fier și oțel; adăugarea de zece miimi de nano-carbură de titan poate reduce temperatura de sinterizare a carburii de titan la 200 de grade și poate rafina granulația ceramică și poate îmbunătăți procesul de sinterizare a ceramicii; nano-carbura de titan este ranforsată ca material ceramic pentru a îmbunătăți proprietățile mecanice ale metalului, materialul matricei ceramice și proprietățile conductive.
1. Carbura de titan nm utilizată în componentele aerospațiale: ținând cont de nanocarburile refractare TiC și ZrC, acestea au un punct de topire peste 3000 ℃, având o rezistență bună la temperaturi ridicate și o bună compatibilitate cu tungstenul, un coeficient de dilatare termică similar și o densitate mult mai mare decât tungstenul, având o densitate mult mai mică. Rezistența compozitelor nano TiCp/w și ZrCp/w crește treptat odată cu creșterea temperaturii. Rezistența maximă a nano TiCp/w și ZrCp/w crește semnificativ la 1000 ℃ și, respectiv, 800 ℃ în comparație cu intensitatea temperaturii camerei. Odată cu creșterea temperaturii, intensitatea scade. Compozitele cu această rezistență exotică la temperaturi ridicate îmbunătățesc temperatura corpului de bază W pentru a îmbunătăți conversia fragilității plasticului, ceea ce face ca particulele nano-TiC și ZrC la temperaturi ridicate să aibă un rol și mai semnificativ în consolidarea corpului de plastic W la temperaturi ridicate, rezultând o rezistență excelentă la temperaturi ridicate a materialelor compozite, particulele nano-TiC. Substratul de particule NANO ZrC W NONSTOICHIOMETRICE are o îmbunătățire mai bună la temperaturi ridicate.
2. Spumă ceramică din carbură de titan nm: spuma ceramică, utilizată ca filtru, poate elimina eficient incluziunile fluidelor prin agitare și adsorbție. Filtrul necesită stabilitate chimică a materialului, în special în industria metalurgică, unde se utilizează cerințe de filtrare cu punct de topire ridicat și, prin urmare, majoritatea acestor materiale se adaptează la filtrarea topiturii de metal, urmărind în principal îmbunătățirea rezistenței la șocuri termice. Spuma ceramică din carbură de titan nano are o rezistență, duritate, conductivitate termică, conductivitate electrică și rezistență la căldură și coroziune mai mari decât spuma ceramică de oxid; este utilizată pe scară largă în fabricarea de materiale rezistente la uzură în multe domenii, cum ar fi sculele așchietoare, matrițele, creuzetele metalice de topire și alte materiale ceramice și optice transparente din carbură de titan; abrazivul din carbură de titan este o alternativă ideală la oxidul de aluminiu, carbura de siliciu, carbura de bor și alte materiale abrazive tradiționale, fiind un material ideal pentru oxidul de crom și alte materiale abrazive; șlefuirea nano-carburii de titan, comparabilă cu diamantul sintetic, reduce considerabil costurile în Statele Unite, Japonia, Rusia și alte țări. Materialele din carbură de nanotitan, abrazivele, pietrele abrazive și produsele de unguent abraziv pot îmbunătăți considerabil eficiența șlefuirii, precum și precizia și finisajul suprafeței.
4. Domeniul metalurgiei pulberilor: Pulbere de nano-carbură de titan pentru producția de ceramică din metalurgia pulberilor, materii prime pentru componente din carbură, cum ar fi matrițe de trefilare a sârmei, matrițe din carbură și așa mai departe. Carbura cimentată pe bază de nano-carbură de titan are următoarele caracteristici: (1) duritate ridicată, în general până la HRA90 peste; (2) rezistență la uzură, rată scăzută de uzură; (3) temperatură ridicată și capacitate antioxidantă; (4) conductivitate termică bună, stabilitate chimică bună.
| Produsele sunt clasificate | Model | Dimensiunea medie a particulelor (nm) | Puritate (%) | Suprafață specifică (m²)2/ g) | Densitate vrac (g / cm3) | Polimorfe | Culoare |
| Nanoscală | TiC-001 | 50 | > 99,9 | 38,7 | 0,12 | Cub | Negru |
| Submicron | TiC-002 | 200 | > 99,8 | 10,5 | 1.18 | Cub | Negru |
| 1. | carbură de siliciu nanometrică / Nano SiC 40nm 99,9% |
| 2. | nano-carbură de titan / Nano TiC 40nm 99,9% |
| 3. | Pudră WC nanostructurată/ Nano WC 50nm 99,9% |
| 4. | carbură de zirconiu nanometrică/ Nano ZrC 50nm 99,9% |
| 5. | nanocarbură de vanadiu / Nano VC 50nm 99,9% |
| 6. | nano-carbură de tantal / Nano TaC 100nm 99,9% |
| 7. | carbură de nano-molibden/ Nano MoC 80nm 99,9% |
| 8. | nano-carbură de crom / Nano CrC 80nm 99,9% |









