纳米碳化钒-扬州碳化钒-芜湖人本合金碳化钒

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    2022-5-5

马经理
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碳化钒作为晶粒长大,在制备超细硬质合金时得到了广泛的应用。其作用机理为:晶粒长大主要发生在wc的溶解沉淀过程中,wc溶解在液相里并沉淀在较大的wc晶体上,纳米碳化钒,改变了wc-co的界面自由能,超细碳化钒,从而制约了溶解-沉淀过程,降低了溶解-沉淀速度,使晶粒长大的过程变慢。据资料报导,添加vc可使硬质合金寿命提高20%,但其作用机理还不清楚。由于超细vc活性高,原子迁移速度快,更有利于颗粒扩散,在钴相中更容易溶解,从而更有效地阻止碳化钨的溶解-析出。因此,超细vc对超细硬质合金的研制具有重要意义。




下面---厂家为您介绍:粉末中的两个组元分别为镍铬合金相和碳化铬陶瓷相。碳化铬相可增加涂层的硬度,其在高温下能生成致密的氧化铬保护膜,故具有优异的抗高温氧化性能,的耐蚀性,高温硬度高,有优异的高温抗磨损性能。镍铬合金相则起粘结碳化铬相的作用,其百分含量一般在 20%~25%之间,扬州碳化钒,可以提高涂层的界面及涂层内聚结合强度。涂层的熔点低,约为 1400℃,热膨胀系数为 10.9×10- 6k- 1(150℃~980℃)。该热膨胀系数值与高温用耐热合金基体的膨胀系数接近,因而在高温下与耐热合金基体有相当好的热膨胀性能匹配。




---厂家为您介绍:聚变堆中的抗氚涂层:在聚变堆研究中,研究聚变环境中涂层材料的防氚渗透问题是聚变堆材料研究的重要课题之一,碳化钒生产厂家,目前主要研究氧化物、碳化物涂层材料及氮化物和碳化物的复合涂层材料的抗氚渗透层。人们关心的是涂层材料的抗氚渗透层在很大的温度梯度和热循环条件下和在等离子体辐照条件下的稳定性。研究表明,碳化钛涂层材料和tin+tic复合涂层材料,经化学热处理后在tic表面层生成的抗氚渗透层,能抗h 离子辐照和抗很大的温度梯度和热循环。这些涂层材料的抗氚渗透层长时间使用性能稳定。




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