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12070-06-3

中文名称 碳化钽
英文名称 Tantalum carbide
CAS 12070-06-3
分子式 CTa
分子量 192.96
MOL 文件 12070-06-3.mol
更新日期 2024/04/17 18:15:52
12070-06-3 结构式 12070-06-3 结构式

基本信息

中文别名
碳化钽
碳化钽(IV)
碳化钽, 99.5%
碳化钽 (METALS BASIS)
碳化钽, 99.5% (METALS BASIS)
英文别名
TANTALIUMCARBIDE
TANTALUM CARBIDE
TantaluM(IV) carb
tantalumcarbide(tac)
Tantalum(IV) carbide
Tantalum monocarbide
Tantalum carbide pwdr.
Tantalum carbide (99.5%-Ta)
Tantalum carbide (metals basis)
TANTALUM CARBIDE, 5 MICRON, 99%
所属类别
无机化工产品: 无机盐: 其他无机化合物

物理化学性质

外观性状碳化钽为浅棕色金属状立方结晶粉末,属氯化钠型立方晶系。含碳量6.23%(质量),相对密度13.9,熔点3880℃,沸点4780℃,晶格常数a=0.4454 nm,莫式硬度9~10,热导率22 w/(m?K),热膨胀系数6.29×10-6/K。不溶于水,难溶于无机酸,能溶于氢氟酸和硝酸的混合酸中并可分解。抗氧化能力强,易被焦硫酸钾熔融并分解。导电性大,室温时电阻为30Ω,显示超导性质。
熔点3880°C
沸点5500°C
密度13.9
溶解度Soluble in hydrofluoric acid and nitric acid. Partially soluble in water.
形态粉末
颜色灰色到黑色
电阻率 (resistivity)30–42.1 (ρ/μΩ.cm)
水溶解性Soluble in hydrofluoric acid and nitric acid. Partially soluble in water.
晶体结构Cubic, NaCl Structure

安全数据

危险性符号(GHS)
GHS02
警示词警告
危险性描述H228
危险品运输编号UN3178
WGK Germany3
TSCAYes
危险等级4.1
包装类别III

制备方法

方法1
氧化钽碳化法以五氧化二钽和炭黑为原料制备碳化钽:将1 rnol五氧化二钽和7 mol炭黑充分混合,放入还原炉中,在氢或真空中于l500℃下加热还原lh,即制得碳化钽粉末。或者在惰性气体中加热至1900℃还原制得。为提高产品质量,首先在惰性气体中一次碳化生成初级碳化物,再在真空条件下进行二次碳化制得碳化钽。

上下游产品信息

上游原料
炭黑氧化钽

应用领域

参考质量标准
参考标准
牌号
CO/%
Ta(Nb)C/%
总C/%
杂质含量/%,≤
费氏平均粒度
游离C
Nb
Fe
Si
Al
O
N
Na
Ca
Fta-1
-
99.5
6.20
0.10
0.3
0.06
0.015
0.01
0.15
0.025
0.015
0.015
粗颗粒6.0
FTaC-2
-
99.0
6.20
0.15
1.0
0.12
0.02
0.01
0.20
0.05
0.2
0.02
中颗粒3.0
FTaC-3
-
99.0
6.25
0.20
5.0
0.20
0.025
0.02
0.30
0.05
0.02
0.02
细颗粒1.5
FTaC-4
6±0.2
93.5
5.85
0.10
0.3
0.06
0.015
0.01
0.15
0.025
0.015
0.015
1.0

常见问题列表

概述
碳化钽,一种过渡金属碳化物;黑色或暗棕色金属状粉末,立方晶系,质坚硬,不溶于水,微溶于硫酸和氢氟酸,溶于氢氟酸和硝酸的混合溶液;化学性质极为稳定;具有优异的物理和化学性能,如高硬度、高熔点、良好的导电性和抗热震性、较好的耐化学腐蚀性能、高的抗氧化性和一定的催化性能等;在工业和军事上有广泛的应用,在硬质合金中,作为一种添加剂而得到广泛应用,其主要作用是提高硬质合金的高温强度和抑制碳化钨颗粒的长大;在切削工具中,作为一种坚硬的涂层来增加基体金属的抗化学腐蚀性和耐磨性;在军事上,用作喷气发动机涡轮叶片和火箭喷嘴涂层, 可显著提高其抗烧蚀性能,延长使用寿命;同时还可以用于电极材料 ,使用电火花线切割成复杂的形状;以及作为第二相颗粒增强金属基复合材料,用于航空航天、冶金、建材、电力、水电、矿山等领域。
理化性质
黑色或暗棕色金属状粉末,立方晶系,质坚硬。熔点3880℃,沸点5500℃,相对密度13.9,硬度9~10。能溶于硝酸和氢氟酸的混合酸中,不溶于水和所有的单一的酸中。
在常温常压条件下,TaC具有简单的NaCl型晶体结构,而且可以在碳素晶格中容纳大量的空缺位而不引起相变的发生
TaC的硬度和断裂韧度的最高值分别可达到(20±0.5)GPa 和(12.7±0.7)MPa1/2。
化学性质较稳定,耐一般的酸碱,但氢氟酸除外。在空气中加热转化成五氧化二钽。可与焦硫酸钾熔融。本信息是由Chemicalbook的丁红编辑整理。(2015-09-09)
制备方法
1.工业上将五氧化二钽与固体碳球磨混合,使用非氧化气氛(主要是真空和氩气气氛),在1700℃的高温下,进行还原和渗碳处理,制备得到粒度大于2μm的碳化钽粉末。
2.使用液相先躯体法在非氧化气氛中进行热处理制备得到纳米碳化钽粉末。将 5mL无水乙醇加入装有0.50gTaCl5的小烧杯中,并用玻璃棒搅拌均匀,然后将其放入超声波清洗器中,加热温度55℃,工作频率 40kHz,超声功率80W, 超声振荡5~10 min 后, 加入0.10 g纳米活性炭,并继续振荡15~20min 后,将其倒入坩埚均匀涂覆于内壁上,并用热风机吹干。将装有试样的坩埚置于真空热压炉中, 在真空度 100Pa下或氢气气氛中于1300℃进行高温处理;或在氩气气氛中于1400℃进行高温处理,保温时间均为 0.5h,升温速率 20℃/min。待实验结束,用毛刷将坩埚内的产物刷下。
3.在空气中加热转化成五氧化二钽。可与焦硫酸钾熔融。由金属钽与碳或五氧化二钽与烟黑在惰性气氛中加热到 1900℃反应制得。
4.由五氯化钽与甲烷为反应气,用氩作载体,用碳化硅电阻从外部辐射加热、碳化或五氧化钽与炭黑混合,加压粉末成型,在氢气或真空中加热而制得。
作用及应用
1.在硬质合金中,作为一种添加剂而得到广泛应用,其主要作用是提高硬质合金的高温强度和抑制碳化钨颗粒的长大。
2.在切削工具中,作为一种坚硬的涂层来增加基体金属的抗化学腐蚀性和耐磨性。
3.在军事上,用作喷气发动机涡轮叶片和火箭喷嘴涂层,可显著提高其抗烧蚀性能,延长使用寿命。
4.由于其电导性很好。因此,它可以用于电极材料 ,而且还可以使用电火花线切割成复杂的形状。
5.作为第二相颗粒增强金属基复合材料已广泛应用于航空航天、冶金、建材、电力、水电、矿山等领域。
碳化钽价格(试剂级)
报价日期产品编号产品名称CAS号包装价格
2024/01/16012144碳化钽, 99.5% (metals basis)
Tantalum carbide, 99.5% (metals basis)
12070-06-31g217元
2024/01/16012144碳化钽, 99.5% (metals basis)
Tantalum carbide, 99.5% (metals basis)
12070-06-310g651元
2024/01/16012144碳化钽, 99.5% (metals basis)
Tantalum carbide, 99.5% (metals basis)
12070-06-350g2570元
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