是一种面心立方结构,晶格常数为0.46930nm ,空间群为Fm3m , C原子和Zr原子半径比为0.481 ,小于0.59,
形成简单的间隙相, Zr原子形成紧密的立方晶格, C原子处于晶格的八面体间隙位置。
应用领域:ZrC碳化末材料是制备耐磨材料、高温结构材料、硬质合金、航空航天、原子能、纺织、电子涂层和
冶金自动化等高新技术领域的关键材料。6分子的碳化铌和4分子的碳化锆的复式碳化物固溶体(我们可以供货)
可以代替昂贵的碳化钽,可以生产耐高温耐磨数控刀具; 4分子的碳化钽和1分子的碳化锆的混合物(我们可以定制)
具有很高的熔点,是- -种很好的热离子物;用碳化锆生产出来的Zr-Ti合金、Zr-Ti-C-B陶瓷材料、C/C-
纳米碳化锆应用于新型保温调温纺织品中:碳化锆具有吸收可见光,反射红外线的特性,当它吸收占太阳光中95%的2μm以下的短波长能源后,通过热转换,可将能源储存在材料中,它还具有反射超过2μm红外线波长的特性。而***产生的红外线波长约10μm左右,当人们穿了含纳米碳化锆纺织衣时,***红外线将不易向外散发。这说明碳化锆具有理想的吸热、蓄热的特性,产品可应用于新型保温调温纺织品中。
比表面积48.212m2/g理论密度6.731g/cm3松装密度2.119g/cm3熔 点3200沸 点4500晶 型近球形外 观黑色粉末品 牌ZHNANO定制加工可以根据要求提供不同粒度和纯度的碳化末产品应用
1纳米碳化锆应用于纤维:不同碳化锆碳化硅微粉含量和添加方式对纤维近红外吸收性能有影响,当纤维中的碳化锆或碳化硅含量达到4%(重量)时,纤维的近红外线吸收性能好,将碳化锆和碳化硅添加在纤维的壳层中的近红外线吸收效果优于添加在芯层中的效果;
版权所有©2025 产品网