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碳化钒

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碳化钒
英文名称:Vanadium carbide
英文别名:Vanadium carbide(VC); Vanadium carbide; methane - vanadium; methylidyne vanadium
CAS:12070-10-9;11130-21-5 EINECS:235-122-5
分子式:VC
分子量:62.95
性状:碳化钒为含碳19.08%(质量)的灰色金属状粉末,属氯化钠型立方晶系。

密度(g/ml,25℃):5.77
相对蒸汽密度(g/ml,空气=1):未确定

熔点(℃):2810
沸点(℃,常压):3900

性质:常温常压下稳定。避免的物料氧化物。微维氏硬度(负荷50g)2944kg/mm,有较高的熔点(2830℃)。

用途:可用于硬质合金、切削工具、炼钢工业的晶粒细化剂,能明显提高合金性能。用于切削硬质合金,生产耐磨薄膜及半导体薄膜碳化钒具有较高的硬度、熔点和高温强度等过渡族金属碳化物的一般特性同时具有良好的导电导热性,因而在钢铁冶金、硬质合金、电子产品、催化剂和高温涂层材料等领域具有广泛应用。文献报道,各种碳化物抑制剂的热力学稳定性决定了其抑制效果,其抑制作用大小顺序为:VC>Mo2C> Cr3C2>NbC>TaC>TiC>ZrC。碳化钒的加入还可以作为硬质相使硬质合金的硬度和寿命大大提高,降低硬质合金的饱和磁化强度、剩磁、矫顽磁力、磁能积、导磁率和居里温度,生产出无磁合金。
随着硬质合金在高新技术武器装备、尖端科学技术和核能源方面的用途越来越广泛,需要进一步优化WC质合金的性能,**途径就是将其晶粒细化,制备超细甚至纳米结构的硬质合金。对于纳米级的硬质合金粉末,1150℃烧结时晶粒长大就已经发生,若抑制剂的溶解温度高,不但很难起到抑制作用甚至会恶化硬质合金的性能。所以纳米级晶粒抑制剂的需求越来越紧迫,而纳米碳化钒粉末的制备也引起了众多研究者的重视。碳热还原法制备金属碳化物是常用的传统方法,由于碳对氧的亲和势随温度升高而增大,而各种金属对于氧的亲和势随温度升高而降低,故在高温下,可用碳还原氧化物制取相应的金属或者碳化物。碳还原的主要产物为CO、C02,可以杜绝产物被其它杂质污染的现象。因此,碳热还原法具有工艺简单,原料易得、重复性好等特点,有较高的实用价值。
碳化钒具有较高的硬度,熔点和高温强度等过渡族金属碳化物的一般特性同时具有良好的导电和导热性,因而在钢铁冶金、硬质合金、电子产品、催化剂和高温涂层材料等领域具有广泛应用。其中,碳化钒添加于钢中能提高钢的耐磨性、耐饨性、韧性、强度,延展性,硬度以及抗热疲劳性等综合性能,而且可以作为耐磨材料在不同切削和耐磨工具中使用。另外,因具有较高的活性、选择性、稳定性以及在烃类反应中抵抗“催化剂中毒”的能力,碳化钒作为一种新型催化剂也得到了广泛应用。此外,碳化钒还可以作为一种新型碳源合成金刚石碳化钒*为重要的作用就是作为晶粒抑制剂应用在硬质合金、金属陶瓷领域,能够有效阻止WC晶粒在烧结过程中的长大。

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