碳化鎢的汽化熱是多少 10

2025-01-29 00:55:21 字數 2484 閱讀 4313

碳化鎢的汽化熱是多少

1樓:與您同行

鎢的昇華溫度是850度左右,熔點是 3410±20℃沸點是 5927℃

碳化鎢是化合物,碳化鎢的熔點是2870℃ 左右,其汽化熱在碳化鎢的熔點之上。現在還沒有具體數值可查。

2樓:網友

汽化潛熱 latent heat of vaporization 即溫度不變時,單位質量的某種液體物質在汽化過程中所吸收的熱量。 汽化分兩種,蒸發和沸騰。兩者都吸熱,蒸發只在液體表面。

而沸騰是液體的內部和表面同時進行的。 汽化潛熱 同種物質液體分子的平均距離比氣體中小得多。汽化時分子平均距離加大、體積急劇增大,需克服分子間引力並反抗大氣壓力作功。

因此,汽化要吸熱。單位質量的液體轉變為相同溫度的蒸氣時吸收的熱量稱為汽化潛熱,簡稱汽化熱。它隨溫度公升高而減小,因為在較高溫度下液體分子具有較大能量,液相與氣相差別變小。

在臨界溫度下,物質處於臨界態,氣相與液相差別消失,汽化熱為零。硬質合金中wc相可佔合金重量的90%以上,硬質合金製造過程中各種工藝引數如何影響硬質相的內部結構,是乙個值得研究的課題。對於這個向題曾經有過一些報道〔l,2〕,但是有關wc微觀結構與其生成條件之間的系統研究尚未見到。

本研究的主要目的是研究反應溫度對碳化鎢粉末特性的影響。

碳化鎢與鉻哪個傳熱快

3樓:

摘要。您好,碳化鎢與鉻中碳化鎢傳熱比較快。碳化鎢的耐溫性更好一些,碳化鎢的熔點:2870°c 碳化鉻的熔點 : 1890°c但碳化鉻的造價低。

您好,碳化鎢與鉻中碳化埋虛鎢傳熱比較快。碳化鎢彎慶燃的耐溫性更好一些,碳化鎢的熔點差辯:2870°c 碳化鉻的熔點 : 1890°c但碳化鉻的造價低。

碳化鎢(tungsten carbide),是一種由鎢和碳組成的化合物伍晌。分子式為wc,分子量為。為黑色六方晶體,有金屬光澤,硬度與金剛石相近,為電、熱的良好導體。

碳化鎢不溶於水、鹽酸和硫酸,易溶於硝酸-氫氟酸的混合酸中。純的碳化鎢易碎,若摻入少量鈦、鈷等金屬,就能減少脆性。用作鋼敏遊材切割工具的碳化鎢腔拿鋒,常加入碳化鈦、碳化鉭或它們的混合物,以提高抗爆能力。

碳化鎢的化學性質穩定。碳化鎢粉應用於硬質合金生產材料。

不飽和碳化鎢是怎樣形成的

4樓:

不飽和碳化鎢是一種二元合金,主要成分為鎢和碳。不飽和碳化鎢是通過對鎢的一種特殊熱處理過程而形成渣喊巨集的。具體熱處理過程包括以下步驟:

將純鎢加熱到高溫狀態,使其表面形成鎢化物w2c。將形成鎢化物的鎢件置於高溫爐內,在一定的壓力和經過特定時間的條件下進行熱處理。在高溫和高壓下,鎢化物w2c將分解並再次碳化形成不飽和碳化鎢wc1-x,其中x為0 ~ 之間的數值。

該特殊熱處理方式可以使鎢原子與碳原子如冊形成均勻分佈的固溶體,從而形成不飽和碳化鎢。這種合金通常具有較高的硬度、耐磨性滲握和抗腐蝕效能,因此在製造工業、礦山工業和航空航天等領域具有廣泛應用。

碳化鎢的理化性質

5樓:扯東扯西扯錴蘹

顯微硬度17 300 mpa 彈性模量。

抗壓強度56mp 熱膨脹係數為黑色六方晶系結晶。 溶於硝輪拿春酸與臘耐氫氟酸。

的混酸和王水中,不溶於冷水。

灰色帶有金屬光澤的粉末。屬於六方晶系。很硬、彈性率也大(72700kg/mm2)。

碳化鎢粉顆粒大小: 等級fsss (μm) o (%不超過 wc10 wc14 wc18 wc24 wc30 wc40 wc50 wc70 wc100 wc140 wc200 空氣中500℃ 以上即開始活性氧化,抗氧化能力敏鄭弱。

耐酸性強。化學反應式。

w+c=wc 注:在1150℃中反應。

物理鎢要多少溫度才能熔化

6樓:ys1885168活寶

a、固態酒精的熔點是-117℃.當溫度是-117℃時,酒精也可能是固態.不合題意.

b、水銀在-39℃時就已凝固,南極的最低氣溫達,要測量南極的氣溫應選用酒精溫度計.不合題意.

c、燈泡工作時溫度很高,鎢絲的熔點較高.在高溫下不易被熔化.符合題意.

d、冰的熔點是0℃.此時冰可能是固態、液態和固液共存狀態.不合題意.故選c.

碳化鎢是什麼

7樓:等待彼岸

1、大量用作高速切削車刀、窯爐結構材料、噴氣發動機部件、金屬陶瓷材料、電阻發熱元件等製得。

2、用於製造切削工具、耐磨部件,銅、鈷、鉍等金屬的熔鍊悔旁坩堝,耐磨半導體薄膜。

3、用作超硬談前神刀具材料、耐磨材料。它能與許多碳化物形成固溶體。wc-tic-co 硬質合金刀具已獲得廣泛應用。

它還能作為 nbc-c 及 tac-c 三元體系碳化物的改性新增物,既可降低燒結含虧溫度,又能保持優良效能,可用作宇航材料。

4、採用鎢酐與石墨在還原氣氛中1400~1600℃ 高溫下合成碳化鎢(wc)粉末。再經熱壓燒結或熱等靜壓燒結可製得緻密陶瓷製品。

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