納米碳化鉭廠商-杳田新材料(在線咨詢)-上海納米碳化鉭
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而對鋼鐵基原位生成TaC的研究鮮有報道。因此,在本實驗中采用了表面陶瓷顆粒增強鐵基復合的方法。同時,選用TaC顆粒作為第二相顆粒增強相。對TaC 顆粒原位增強鐵基表面復合材料的微觀形貌及反應過程進行分析 [1] 。TaC復合材料編輯宏觀組織試樣在1160℃保溫1 h 反應形成TaC/ Fe 梯度復合材料。宏觀觀察發現:反應層梯度明顯、過渡均勻,與基體結合良好,納米碳化鉭推薦,無明顯的剝落現象。整個擴散反應過程反應區厚度約為1180μm, 試樣主要有四層,納米碳化鉭廠商, 分別是A層、B 層、C 層和基體。

根據其顆粒大小分為TaC 納米層、TaC 微米層和TaC 分散層,且每層的結合處過度均勻;反應層與基體結合處形成了良好的冶金結合。(3) TaC 層的顯微硬度值達到2123HV0.02,上海納米碳化鉭,并且隨距表面距離的增加,呈現降低的趨勢,但仍可達到鑄鐵基體的5.5~7.0 倍。(4) 初步機理分析認為, 鉭與碳之間的原位反應過程經過了溶解-擴散-原位反應-再擴散的過程 [3] 。

目前所見報道的碳化物顆粒主要有碳化鎢(WC)、碳化鈦(TiC)、碳化鈮(NbC)和碳化釩(VCp)等,而與金屬釩、鈮同族的元素鉭卻研究較少。碳化鉭(TaC)陶瓷顆粒具有高熔點(3880℃)、高硬度(2100HV0.05)、化學穩定性好、導電導熱能力強等優點,但由于其成本等問題,目前所見報道于鎳基、鋁基等基體。Chao 等利用激光熔覆技術,制備出了鎳基增強碳化鉭表面復合材料,結果表明此材料與純鎳相比硬度顯著提高

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