Описание порошка нано-карбида гафния
Порошок нано-карбида гафния (HfC) известен своими исключительными свойствами, что делает его очень ценным в передовых технологических приложениях. Он обладает чрезвычайно высокой температурой плавления (более 3900°C), что делает его пригодным для использования в сверхвысокотемпературных средах, например, в соплах ракет и аэрокосмических компонентах. Его замечательная твердость и термическая стабильность способствуют эффективности его применения в износостойких покрытиях и режущих инструментах. Кроме того, нанопорошок HfC обладает отличной электропроводностью и химической инертностью, что еще больше расширяет возможности его применения в областях, требующих прочных и долговечных материалов, например, в производстве современной керамики и огнеупорных материалов. Эти уникальные свойства делают нанокарбид гафния незаменимым материалом для сложных высокопроизводительных применений.
Технические характеристики порошка нано-карбида гафния
Материал
|
HfC
|
Внешний вид
|
серо-чёрный порошок
|
Чистота
|
>99.6
|
APS
|
20 нм
|
Удельная площадь поверхности (м2/г)
|
8.30
|
Цвет
|
серо-чёрный
|
Кристаллическая структура
|
гексагональная
|
Применение порошка нано-карбида гафния
Порошок нано-карбида гафния (HfC), известный своими исключительными свойствами, такими как чрезвычайно высокая температура плавления, замечательная твердость, термическая стабильность и превосходная электропроводность, используется в различных передовых областях. В аэрокосмической и ракетной промышленности он используется в соплах ракет и системах тепловой защиты благодаря своей способности выдерживать сверхвысокие температуры. Он также используется в производстве режущих инструментов и износостойких покрытий благодаря своей твердости и износостойкости. Кроме того, порошок HfC включается в состав огнеупорной керамики и абразивных материалов, повышая их долговечность и производительность в экстремальных условиях. В электронной промышленности он исследуется на предмет использования в полупроводниковых приборах и электродах. Атомная промышленность изучает его потенциал в стержнях управления реакторами, а оборонный сектор использует его свойства при разработке современных броневых материалов. Эти разнообразные области применения подчеркивают важнейшую роль порошка нано-карбида гафния в развитии технологий и улучшении характеристик материалов в сложных условиях.
Условия хранения порошка нано-карбида гафния
Порошок карбида нано-гафния следует хранить в сухом, прохладном и герметичном помещении, нельзя подвергать воздействию воздуха, кроме того, следует избегать сильного давления, в соответствии с обычными грузоперевозками.
Упаковка порошка карбида нано-гафния
Наш порошок карбида нано-гафния имеет четкие внешние метки и маркировку для обеспечения эффективной идентификации и контроля качества. Большая осторожность предпринимается, чтобы избежать любого повреждения, которое может быть вызвано во время хранения или транспортировки.
Вопросы и ответы
Q1. Что такое порошок карбида гафния?
Карбид гафния (HfC) - это высокоэффективный керамический материал, известный своей чрезвычайной твердостью, высокой температурой плавления и отличной теплопроводностью. Он широко используется в аэрокосмической, оборонной и высокотемпературной промышленности благодаря своей исключительной термической и химической стабильности.
Q2. Каковы основные свойства порошка карбида гафния?
Сверхвысокая температура плавления: ~3 900°C (одна из самых высоких среди всех известных материалов).
Высокая твердость: Устойчивость к износу и истиранию.
Отличная теплопроводность: Хорошее рассеивание тепла.
Химическая стабильность: Устойчивость к окислению и коррозии при высоких температурах.
Q3. Каковы основные области применения порошка карбида гафния?
- Аэрокосмическая и оборонная промышленность: Используется в сверхвысокотемпературной керамике (UHTC) для гиперзвуковых самолетов, ракетных сопел и тепловых экранов.
- Режущие инструменты и износостойкие покрытия: Повышает срок службы и производительность инструмента.
- Ядерные приложения: Применяется в стержнях управления и защитных экранах благодаря высокой способности к поглощению нейтронов.