Cтраница 2
![]() |
Химический состав и физико-механические свойства твердых сплавов. [16] |
Карбиды вольфрама и титана, составляющие основу твердых сплавов, обладают высокой природной температуростойкостью. Увеличение содержания в твердом сплаве карбидов вольфрама, титана и тантала ( см. табл. 2.5) при соответствующем уменьшении содержания кобальта ведет к повышению температуростойкости твердых сплавов. [17]
Карбид вольфрама превращается в смесь карбидов WC FevWxC - f CoJCWyCz ( фиг. Вследствие этих структурных превращений происходит охрупчивание и разупрочнение поверхности инструмента до такой степени, что его отдельные слои срезаются и уносятся обрабатываемым материалом и стружкой. Момент среза определяется степенью разупрочнения и величиной действующих напряжений. [18]
Карбиды вольфрама растворяются сталью при температурах свыше 1300, а зерна титановольфрамовых карбидов остаются нетронутыми. [19]
Карбид вольфрама, в отличие от Мо2С подвергается значительному окислению даже при 500, 600 С. С ростом температуры и увеличением летучести ( табл. 3) скорость окисления резко возрастает, что приводит к растрескиванию окалины и разрушению образцов. [20]
Карбиды вольфрама в составе соответствующих сплавов или покрытий используются в различных отраслях промышленности. Ниже кратко описаны основные области их применения. [21]
Карбиды вольфрама применяют для особо износостойких наплавок, работающих в условиях абразивного износа с ударными нагрузками. [22]
![]() |
Химический состав и физико-механические свойства твердых сплавов. [23] |
Карбиды вольфрама и титана, составляющие основу твердых сплавов, обладают высокой природной температуростоикостью. Увеличение содержания в твердом сплаве карбидов вольфрама, титана и тантала ( см. табл. 2.5) при соответствующем уменьшении содержания кобальта ведет к повышению температуростойкости твердых сплавов. [24]
Карбид вольфрама ( WC) почти не растворяет титана, тогда к ведет себя по отношению к вольфраму совсем иначе. [25]
Карбид вольфрама ( WC) почти не растворяет титана, тогда как карбид титана ( TiC) ведет себя по отношению к вольфраму совсем иначе. [26]
Карбид вольфрама на кобальтовой связке используют в буровом деле и в металлообрабатывающей промышленности для изготовления коронок резцов и бурового инструмента. Кобальт применяют как катализатор при гидрогенизации жиров и синтезе бензина, а радиоактивный кобальт - в медицине. [27]
Карбиды вольфрама отличаются высокой теплотой образования и низкой химической активностью. Поэтому можно полагать, что их электрохимическое растворение протекает со значительными затруднениями. [28]
Карбиды вольфрама и молибдена ( WC и МоС) обладают большой твердостью и входят в состав сверхтвердых сплавов, из которых изготавливают наконечники сверл и резцов, предназначенные для механической обработки особо твердых металлов. [29]
Карбид вольфрама попучен при 1800 - 1850 С. [30]