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本文目录一览:
- 1、碳化钨粉成分有哪些
- 2、铸造碳化钨粉的简介
- 3、铸造碳化钨粉的用途
- 4、碳化钨粉末对身体有害吗?
- 5、碳化钨是什么?
碳化钨粉成分有哪些
1、概述:碳化钨粉(WC)是生产硬质合金的主要原料,国内主要生产企业有株州、自贡、南昌、旅顺硬质合金厂。每年生产的碳化钨粉主要供国内使用,部分出口到日本、美国、德国、意大利、法国、瑞典等国家。
2、通过添加其他过渡金属碳化物,包括碳化钒(VC)、碳化铬(Cr3C2)、碳化钛(TiC)、碳化钽(TaC)和碳化铌(NbC),可以控制碳化钨颗粒的长大速度。
3、②钨钛钴类硬质合金 主要成分是碳化钨、碳化钛(TiC)及钴。其牌号由“YT”(“硬、钛”两字汉语拼音字首)和碳化钛平均含量组成。例如,YT15,表示平均TiC=15%,其余为碳化钨和钴含量的钨钛钴类硬质合金。
4、碳化钨是硬质合金家族的原料,纯的碳化钨不太常用,为黑色六方晶体,有金属光泽,硬度与金刚石相近,为电、热的良好导体。熔点2870℃, 沸点6000℃,相对密度 163(18℃)。
铸造碳化钨粉的简介
1、硬度:93-***显微硬度:2500-3000kg/mm2密度:15g/cm3熔点:2525℃.性能: 灰色颗粒、灰色粉末状。
2、碳化钨的化学性质稳定。钨粉 简介: 钨粉(tungsten powder)粉末状的金属钨,是制备钨加工材、钨合金和钨制品的原料 原理: 钨粉以氧化钨为原料,在四管马弗炉或多管炉内用氢气还原,粒度从0.6-30微米。
3、碳化钨粉(WC)是生产硬质合金的主要原料,化学式WC。全称为 ,碳化钨粉为黑色六方晶体,有金属光泽,硬度与金刚石相近,为电、热的良好导体。熔点2870℃,沸点6000℃,相对密度163(18℃)。
铸造碳化钨粉的用途
铸造碳化钨粉,是一种用于供作堆焊石油钻具、建材机械、粮食机械及其他易磨损部件表面的补强用材料。
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。用于制造切削工具、耐磨部件,铜、钴、铋等金属的熔炼坩埚,耐磨半导体薄膜。用作超硬刀具材料、耐磨材料。
用途碳化钨粉主要用于生产硬质合金。产制用金属钨粉和炭黑为原料,按一定比例配成混合料,将混合料装入石墨舟皿中,置于炭管炉内或高中频感电炉中,在一定温度下进行炭化,再经球磨、筛分即得碳化钨粉。
用作钢材切割工具的碳化钨,常加入碳化钛、碳化钽或它们的混合物,以提高抗爆能力。碳化钨的化学性质稳定。
纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状制品。钨粉与其他金属粉末混合,可以制成各种钨合金,如钨钼合金、钨铼合金、钨铜合金和高密度钨合金等。
沸点6000℃,相对密度115。其性质、制法、用途同碳化钨粉。碳化钨粉主要用于生产硬质合金。在碳化钨粉中,碳原子嵌入钨金属晶格的间隙,并不破坏原有金属的晶格,形成间隙固溶体,因此也称填隙(或插入)化合物。
碳化钨粉末对身体有害吗?
1、什么粉尘粉末吸多了,都不好。建议平时多吃点猪血和木耳,尤其是猪血,可以起到清理的作用。
2、钨本身对人体是没有危害的。但长时间过量接触钨的化合物如碳化钨粉尘、氧化钨、钨酸钠等可能会引发诸如哮喘等呼吸道疾病,导致胃肠道功能紊乱等。因此,从事相关工作的一定要做好防护,避免吸入粉尘,也避免放射性物质侵入。
3、危害主要包括钨粉尘能引起支气管周炎、细支气管周炎、闭锁性细支气管炎和萎缩性气肿。碳化钨会引起肺脏的淋巴组织细胞的增生性反应,并逐渐出现硬化。血管壁增厚并均匀化。
4、沸点6000℃,相对密度115。其性质、制法、用途同碳化钨粉。碳化钨粉主要用于生产硬质合金。在碳化钨粉中,碳原子嵌入钨金属晶格的间隙,并不破坏原有金属的晶格,形成间隙固溶体,因此也称填隙(或插入)化合物。
5、钨金全称碳化钨合金,工业领域也叫钨钢。钨金是世界上最硬的金属之一,硬度在8-9M(莫氏硬度标准)之间,仅次于钻石(10M)。钨金这一称呼,完全是市场为了配合销售所做的夸大。灯泡的成分就是钨丝,钨金不会致癌。
6、不属于。根据查询球形碳化钨用途信息显示,截止到2022年10月7日,球形碳化钨主要用于3D打印,只单属于民用物品,非军民两用的敏感物项和易制毒化学品的两用物项。
碳化钨是什么?
1、WC(碳化钨)是一种非常硬且耐磨耐高温的合金碳化物,一般存在于含钨钢中以合金碳化物的形式存在,也有***用粉末冶金法制造的纯WC。碳化钨是一种由钨和碳组成的化合物,分子式为WC,分子量为1985。
2、碳化钨是金属钨与碳的化合物,其饱和状态为:碳化钨为WC, 熔点2870℃, 沸点6000℃,相对密度163(18℃)。钨与碳的另一个化合物为碳化二钨,化学式为 W2C为不饱和碳化钨;熔点为2860℃,沸点6000℃,相对密度115。
3、温度变化的情况下。碳化钨是一种由钨和碳组成的化合物,具有极高的硬度。当碳化物在热胀冷缩的温度下,会导致膨胀或缩小,内部的分子发生变化,产生张力或拉力,呈不稳定状态。这种情况下碳化物就容易撞碎。
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