製品
  • 製品
  • カテゴリー
  • ブログ
  • ポッドキャスト
  • 応用
  • ドキュメント
|
SDS
見積もり
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

炭化タンタルに今後期待されることとは?

炭化タンタルは、立方晶系に属する黒色または暗褐色の遷移金属炭化物の一種である。重要なサーメット材料である炭化タンタルは、切削用途の工具ビットに商業的に使用され、炭化タングステン合金に添加されることもある。炭化タンタルの融点は、純度と測定条件にもよりますが、約3880 °Cでピークを示し、この値は二元化合物としては最も高い部類に入ります

What Can We Expect to Acquire from Tantalum Carbide in the Future?

炭化タンタルは、高硬度、高融点、良好な電気伝導性および耐熱衝撃性、良好な耐化学腐食性、高い耐酸化性および触媒特性などの優れた物理的および化学的特性を有しており、炭化タンタルは工業および軍事分野で広く使用されている。

炭化タンタルは硬質合金の添加剤の一種として広く使用され、その主な機能は超硬合金と炭化タングステン粒子の高温強度を向上させることである。切削工具では、炭化タンタルは、一種の硬質コーティングとして、耐薬品腐食性と耐摩耗性に対する基材金属の耐性を向上させるために使用されます。軍事的には、炭化タンタルは、ジェットエンジンのタービンブレードとロケットノズルのコーティングとして機能し、耐侵食性を向上させ、耐用年数を大幅に延長することができます。炭化タンタルは導電性が良いので、電極材料に使用することができ、ワイヤーカットで複雑な形状に切断することもできます。また、第二相粒子強化金属マトリックス複合材料として、炭化タンタルは航空宇宙、冶金、建築材料、電力、水力発電、鉱業などの分野で使用されています。

What Can We Expect to Acquire from Tantalum Carbide in the Future?

さらに、炭化タンタルは粉末冶金、切削工具、精密セラミックス、化学蒸着、合金の靭性を向上させるための硬質耐摩耗合金添加剤にも使用できます。炭化タンタルの焼結体は金色に輝くため、時計の装飾品として使用できる。また、タンタルニオブ、炭化タングステンの協力で超硬合金も作ることができる。

カテゴリー
著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

格付け
{{viewsNumber}} について考えてみた "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

返信を残す

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *

関連ニュース&記事

もっと見る >>
スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ、航空宇宙用工具にCBNソリューションを提供

スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)は、卓越した熱安定性と化学的不活性で知られる超硬質材料、立方晶窒化ホウ素(cBN)の使用における成功事例を紹介できることを嬉しく思います。SAMのcBNソリューションは、著名な航空宇宙メーカーが、硬化鉄合金の高精度加工における深刻な工具摩耗の問題を解決するのに役立ちました。

詳細はこちら >
ウルツ鉱窒化ホウ素(w-BN):構造、特性、応用

ウルツ鉱型窒化ホウ素は、空間群P6₃mcの六方晶系を採用している。ZnSやGaNのウルツ鉱構造と同様に、ホウ素原子と窒素原子が4面体配位して3次元網目構造を形成している。

詳細はこちら >
HBN、CBN、WBN:窒化ホウ素多形の比較分析

本稿では、これら3つのBN多形体の結晶構造、合成法、主要特性、および応用について検討する。これらを比較することにより、構造が特性を決定するという材料科学の基本原理を探求し、材料選択と設計の基礎を提供する。

詳細はこちら >
メッセージを残す
メッセージを残す
* お名前:
* Eメール:
* 商品名:
* 電話番号:
* ご要望: