耐酸性强。化学反应式:W + C = WC 注:在1150℃中反应。400℃不与氯作用;在室温下能与氟激烈反应;在空气中加热时被氧化成氧化钨。 [1] 生产方法编辑碳化钨(9张)以金属钨和碳为原料,将平均粒径为 3~5μm 的钨粉与等物质的量的碳黑用球磨机干混,充分混合后,加压成型后放入石墨盘,再在石墨电阻炉或感应电炉中加热至1400~1700℃,控制在1550~1650℃。在
超细碳化钨用途
耐酸性强。化学反应式:W + C = WC 注:在1150℃中反应。400℃不与氯作用;在室温下能与氟激烈反应;在空气中加热时被氧化成氧化钨。 [1] 生产方法编辑碳化钨(9张)以金属钨和碳为原料,将平均粒径为 3~5μm 的钨粉与等物质的量的碳黑用球磨机干混,充分混合后,加压成型后放入石墨盘,再在石墨电阻炉或感应电炉中加热至1400~1700℃,控制在1550~1650℃。在氢气流中,生成 W2C,继续在高温下反应生成WC。或者首先将六羰基钨在650~1000℃、CO气氛中热分解制得钨粉,然后与于1150℃反应得到 WC,温度高于该温度可生成 W2C。

不同使用范围、不同钴含量、不同晶粒度的合金所用 WC 总碳可做一些小的调整。低钴合金可选用总碳偏高的碳化钨,高钴合金则可选用总碳偏低的碳化钨。总之,硬质合金的具体使用需求不同对碳化钨粒度的要求也不同。 [3] 应用领域编辑碳化钨粉末(5张)大量用作高速切削车刀、窑炉结构材料、喷气发动机部件、金属陶瓷材料、电阻发热元件等制得。 [2] 用于制造切削工具、部件,铜、钴、铋等金属的熔炼坩埚,半导体薄膜。[2]

钨粉为原料,用等离子体协同球磨活化碳化法制备纳米碳化钨粉体的技术,核心是在钨粉球磨腔内引入低温等离子体,在对钨粉作球磨的同时,球磨腔内有等离子体场的作用,通过等离子体场和机械能的共同作用,强化钨粉机械合金化的作用,特别是提高活化钨粉效果,实现了在较低温碳化合成纳米碳化钨粉。介质阻挡放电等离子体协同机械合金化技术主要包括:满足了钨粉在球磨腔内球磨的复杂运动等离子体放电技术,满足球磨要求的介质阻挡放电等离子体电源技术,钨粉机械球磨工艺与等离子体放电参数匹配合成纳米碳化钨的技术等。

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