Objectiu de diborur de titani està fet de diborur de titani. El diborur de titani és una substància de color gris o negre grisenc amb una estructura de cristall hexagonal (AlB2), un punt de fusió de fins a 2980 ° C, una densitat de 4,52 g/cm³ i una microduresa de 34 Gpa, de manera que té una duresa extremadament alta.ess. Té un oxitemperatura de resistència a la dació de fins a 1000 ℃ a l'aire i es manté estable en àcids HCl i HF, mostrant una excel·lent resistència a la corrosió àcida.Les propietats del material són les següents: coeficient d'expansió tèrmica: 8,1×10-6m/m·k; Conductivitat tèrmica: 25J/m·s·k; Resistivitat: 14,4μΩ·cm;
Aquest material també té una bona conductivitat tèrmica i elèctrica, de manera que s'utilitza àmpliament en diversos camps industrials, com ara el recobriment al buit, les eines i motlles de tall de ceràmica, el gresol d'alta temperatura, les peces del motor, etc. Al mateix temps, l'objectiu de diborur de titani també és un objectiu important per a la preparació d'aliatges de titani, ceràmica d'alta duresa i reforç de formigó.
Com produir l'objectiu de diborur de titani?
1.Mètode de síntesi directa: aquest mètode consisteix a combinar directament titani i pols de bor en un reactor d'alta temperatura per produir diborur de titani. Tanmateix, la temperatura de reacció d'aquest mètode ha de ser superior a 2000℃, el preu de la matèria primera és alt, el procés no és fàcil de controlar, la reacció és incompleta, el TiB2 generat és de poca puresa i és fàcil produir TiB, Ti2B i altres compostos.
2.Mètode borotèrmic: aquest mètode utilitza com a matèries primeres TiO2 (puresa superior al 99%, estructura d'ase, mida de partícula 0,2-0,3 μm) i B amorf (puresa 92%, mida de partícula 0,2-0,3 μm) com a matèries primeres, mitjançant una proporció específica i procés de mòlta de boles (normalment es fa al buit), a una temperatura de reacció no superior a 1100 ° C per preparar diborur de titani.
3. Electròlisi de fusió: en aquest mètode, els òxids de titani reaccionen amb borats i fluorats de metalls alcalins (o alcalinoterrosos) en condicions d'electròlisi de fusió per formar dib de titani.origen.
Cadascun d'aquests processos de producció té les seves pròpies característiques, l'elecció específica de quin procés depèn de la demanda de producció, les condicions de l'equip i els costos econòmics i altres factors.
Quins són els camps d'aplicació de l'objectiu de diborur de titani?
Les principals àrees d'aplicació dels objectius de diborur de titani són molt àmplies, incloent principalment els aspectes següents:
Material ceràmic conductor: el diborur de titani és una de les principals matèries primeres del vaixell d'evaporació conductor recobert al buit.
Eines de tall i motlles de ceràmica: pot fabricar eines d'acabat, matrius de trefilatge, matrius d'extrusió, sorres, elements de segellat, etc.
Materials ceràmics compostos: el diborur de titani es pot utilitzar com a component important de materials compostos multicomponent, i TiC, TiN, SiC i altres materials compostos per materials compostos, la producció de diverses peces d'alta temperatura i peces funcionals, com ara alta temperatura gresol, peces de motor, etc. També és un dels millors materials per a la fabricació de materials de protecció de blindatges.
Material de recobriment catòdic de l'electrolitzador d'alumini: a causa de la bona humectabilitat del TiB2 i del líquid metàl·lic d'alumini, l'ús de diborur de titani com a material de recobriment de càtode de l'electrolitzador d'alumini pot reduir el consum d'energia de l'electrolitzador d'alumini i allargar la vida útil de l'electrolitzador.
Materials ceràmics d'escalfament PTC i materials PTC flexibles: el diborur de titani es pot fer d'aquests materials, amb característiques de seguretat, estalvi d'energia, fiables, fàcils de processar i formar, és una mena de productes d'alta tecnologia actualitzats de tot tipus de materials de calefacció elèctrica.
Agent fortificant de material metàl·lic: el diborur de titani és un bon agent fortificant per a A1, Fe, Cu i altres materials metàl·lics.
Aeroespacial: el diborur de titani es pot utilitzar per fabricar broquets de coets, petxines de naus espacials i altres components per suportar condicions de temperatura i pressió extremes.
Camp de gestió tèrmica: el diborur de titani té una conductivitat tèrmica excel·lent i es pot utilitzar com a material de dissipació de calor per a dispositius electrònics, conduint de manera efectiva la calor al radiador per garantir el funcionament normal dels dispositius electrònics.
Recuperació d'energia i estalvi d'energia: el diborur de titani també es pot utilitzar per fabricar materials termoelèctrics que converteixen l'energia tèrmica en electricitat.
A més, els objectius de diborur de titani també s'utilitzen àmpliament en l'automoció, l'electrònica, la nova energia, els circuits integrats, l'emmagatzematge d'informació i altres indústries.
Quant és l'objectiu de diborur de titani?
El preu dels objectius de diborur de titani varia segons la marca, la puresa, la mida, la mida de les partícules, les especificacions d'embalatge i altres factors.Segons la cotització d'alguns proveïdors, el preu pot oscil·lar entre desenes i milers de iuans. Per exemple, el preu d'alguns objectius de diborur de titani és de 85 iuans, 10 iuans (investigació científica experimental), 285 iuans (granular) objectius de 2000 iuans o superiors (alta puresa, polverització de magnetrons). Cal tenir en compte que aquests preus són només valors de referència, el preu real pot canviar a causa de l'oferta i la demanda del mercat, les fluctuacions del preu de la matèria primera i altres factors.
Com triar l'alta qualitat de l'objectiu de diborur de titani?
1. Aspecte i color: els objectius de diborur de titani solen ser de color gris o gris-negre, i l'aspecte ha de ser uniforme sense impureses o taques de color evidents. Si el color és massa fosc o clar, o hi ha impureses a la superfície, pot indicar que la seva puresa no és alta o hi ha un problema en el procés de preparació.
2.Puresa: la puresa és un índex important per mesurar la qualitat de l'objectiu de diborur de titani. Com més gran sigui la puresa, més estable és el seu rendiment i menys impuresa. La puresa de l'objectiu es pot provar mitjançant anàlisis químiques i altres mètodes per assegurar-se que compleix els requisits d'ús.
3.Densitat i duresa: el diborur de titani té una alta densitat i duresa, que també és una forma important del seu excel·lent rendiment. Mitjançant la mesura de la densitat i la duresa del material objectiu, es pot jutjar preliminarment la seva qualitat. Si la densitat i la duresa no compleixen els estàndards, pot indicar que hi ha un problema amb el procés de preparació o la matèria primera.
4.Conductivitat elèctrica i tèrmica: el diborur de titani té una bona conductivitat elèctrica i tèrmica, que és un motiu important per a la seva àmplia aplicació en el camp de l'electrònica i l'energia. La conductivitat elèctrica i tèrmica de l'objectiu es pot avaluar mesurant la resistivitat i la conductivitat tèrmica de l'objectiu.
5.Anàlisi de la composició química: mitjançant l'anàlisi de la composició química, es pot entendre el contingut i la proporció de diversos elements a l'objectiu, per tal de determinar si compleix l'estàndard. Si el contingut d'elements d'impuresa a l'objectiu és massa alt, o la proporció d'elements principals no compleix els requisits, pot indicar que la seva qualitat és deficient.
Procés de preparació: entendre el procés de preparació de l'objectiu també pot ajudar a jutjar-ne la qualitat. Si el procés de preparació està avançat i el control és estricte, normalment es pot obtenir el material objectiu amb millor qualitat. Per contra, si el procés de preparació està endarrerit o mal controlat, la qualitat de l'objectiu pot ser inestable o defectuosa.
6.Reputació del proveïdor: escollir un proveïdor de bona reputació també és una part important per garantir la qualitat del material objectiu. Podeu comprovar la qualificació del proveïdor, el rendiment i les ressenyes dels clients i altra informació per entendre la seva reputació i el nivell de qualitat del producte.
Hora de publicació: 22-maig-2024