碳化钼 (mo2c)

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1、2、钼(Mo)钼在钢中能提高淬透性和热强性。防止回火脆性,增加剩磁和矫顽力以及 在某些介质中的抗蚀性。在调质钢中,钼能使较大断面的零件淬深、淬透,提高钢的抗回火性或回 火稳定性,使零件可以在较高温度下回火,从而更有效地消除(或降低)残余 应力,提高塑性。 在渗碳钢中钼除具有上述作用外,还能在渗碳层中降低碳化物在晶界上形 成连续网状的倾向,减少渗碳层中残留奥氏体,相对地增加了表面层的耐磨性。在锻模钢中,钼还能保持钢有比较稳定的硬度,增加对变形、开裂和磨损 等的抗力。在不锈耐酸钢中,钼能进一步提高对有抗酸(如蚁酸、醋酸、草酸等)以 及过氧化氢、硫酸,亚硫酸、硫酸盐、酸性染料、漂白粉液等的抗蚀性。特

2、别 是由于钼的加入,防止了氯离子存在所产生的点腐蚀倾向。含 1%左右钼的 W12Cr4V4Mo 高速钢具有高的耐磨性、回火硬度和红硬性 等。(1)对钢的显做组织及热处理的作用 A、钼在钢中可固溶于铁素体、奥氏体和碳化物中,它是缩小奥氏体相区的元 素 B、当钢含量较低时,与铁、碳形成复合的渗碳体;含量较高时可形成钢的特 殊碳化物 C、钼提高钢的淬透性,其作用较铬强而稍逊于锰 D、钼提高钢的回火稳定性,作为单一合金元素存在时,增加钢的回火脆性; 与铬、锰等并存时,钼又降低或抑止因其他元素所导致的回火脆性 (2)对钢的力学性能的作用A、钼对铁素体有固溶强化作用同时也提高碳化物的稳定性从而提高钢的 强

3、度B、钼对改善钢的延展性和韧性以及耐磨性起到有利作用C、由于钼使形变强化后的软化和恢复温度以及再结晶温度提高,并强烈提高 铁素体的蠕变抗力,有效抑制渗碳体在 450-600下的聚集促进特殊碳化物 的析出,因而成为提高钢的热强性的最有效的合金元素 (3)对钢的物理、化学及工艺性能的作用A、在含碳 1.5的磁钢中,2-3的钢提高剩余磁感和矫顽力B、在还原性酸及强氧化性盐溶液中都能使钢表面钝化因此钼可以普遍提高 钢的抗蚀性能,防止钢在氯化物溶液中的点蚀C、钼含量较高碳化钼 (Mo2C) 钼是一种银白色的难熔金属,熔点为 2615,密度为 10.2 克厘米 3,膨胀系 数小,几乎与电子管的特殊玻璃的膨

4、胀系数相同。钼在常温下稳定,高于 600时会迅速氧化。与碳、碳氢化合物或一氧化碳在高于 800时反应生成碳 化钼。碳化钼 Mo2C=203.88,含碳 5.89% ,为深灰色金属状粉末,其结晶为密排六方晶 格。密度 9.18g/cm3,熔点 2690。作为一类具有很高熔点和硬度、良好热稳定 性和机械稳定性、极好抗腐蚀特性的新型功能材料,已广泛用于各种耐高温、耐 磨擦和耐化学腐蚀等领域。具有类似贵金属的电子结构和催化特性,可广泛用于 有氢参与的反应如烷烃异构化、不饱和烃加氢、加氢脱硫和脱氮等反应的催化 剂. 硬度高,耐磨损,抗擦伤。是钼-碳化钼硬质涂层和其它金属陶瓷涂层的重要组分,亦可单独用作耐

5、磨损、抗擦伤涂层。钼钼的的用用途途从全球的消费结构看,钼确实称得上是铁的同盟军。西方发达国家对钼的需求 80源于钢铁,不锈钢吸纳 30的钼,低合金钢吸纳 30,钻探刀头和切削刀具占 10,铸钢占10。另外 20的钼消费在钼化学制品、钼基润滑剂和石油精炼等方面。颇为典型的美国1998 年在钢铁生产中钼的消费比例是 75。此外以钼为基的合金在电子、金属加工及航天工业中也得到日益广泛的应用。1钼合金TZM 合金具有优异的高强度及综合性能,是应用最广泛的钼合金。美国用 TZM 合金制作发动机的涡轮盘,其用钼量占钼总用量的 15。我国生产包括 TZM 钼合金在内的钼材已不下于 22 个牌号,20 世纪

6、90 年代初我国钼及钼制品的产量已近 200 吨。TZM 和 TZC 钼合金的高机械性能比纯钼好,广泛用于制造高工、模具及各种结构件。我国早在 20 世纪年代即已成功地将它们制成各种无缝钢管的热穿孔顶头。此种用粉冶技术制造的烧结钼顶头减少了原料消耗(为铸态的 50),平均使用寿命提高 1.52 倍。钼铼合金(含 50Re)制成的无缝管高性能优良,可在接近其熔点的度下使用,用作热电偶套管和电子管阴极的支架、环、栅极等零件。钼及钼合金除具有高强度,良好的导电、导热和低的热膨胀系数(与电子管用玻璃相近)外,还拥有较钨易于加工的优势,因此用常规加工方法生产的板、带、箔、管、棒、线和型材等在电子管(栅极

7、和阳极)、电光源(支撑材料)零件,金属加工工具(压铸和挤压模、锻模、穿孔顶头、液态金属滤筛)及涡轮盘等部件中得到广泛应用。2钢的合金元素钼作为钢材的盟友,和镍、铬一起作为合金元素能够减少合金钢在热处理时经常发生的脆变。在高速钢中用钼代替钨在解决钨资源不足方面,美国走在了前面。据计算,钼具有两倍于钨的“能力”。这样一来含钨 18的钢可由含钼 9的钢代替(同时加入铬与钒),大大降低了钢的生产成本。钼在不锈钢内的作用是提高耐蚀性、增加高强度及改善可焊性。可见钼在钢铁工业中有着非同凡响的作用。3其他应用钼在真空炉工作的度和压力下,具有极低的蒸气压。因此钼零件对炉内工件或工作物质的污染最少,并且蒸发损失

8、肯定不会制约诸如加热元件和隔热包封等钼质高零件的使用寿命。在制造玻璃制品方面钼的高强度使它成为快速加热期间最为理想的电极与处理和加工设备。钼与大多数玻璃组分在化学上是相容的,更不会由于小量钼溶解在玻璃熔槽内而造成有害的发色效应。作为玻璃熔炼炉中的加热电极,其寿命可长达 35 年。4新兴应用解决钼的低延性和高氧化问题的主要途径就是开发一种以二硅化钼(MoSi2)为基的先进复合材料。钼与氧接触形成的 Mo02 在 800升华,冷凝时得到一种黄白色的翳状物,给发挥钼在高强度和抗蠕变性能上的优势造成了严重的工程问题。为此采用了有自愈能力的富硅涂层,然而这种涂层抗热循环效应的能力极差。而以二硅化钼作基体

9、的复合材料 Mo-Si-B 的高强度和抗氧化能力极好,但延性差,仅限生产小批量商用产品。为解决延性问题,最近确定了这种钼硅硼系复合材料的组成范围,使之除抗氧化性能奇佳外,高机械性能与 TZM合金相当。该复合材以 Mo5SiB(T2)为基体相,以金属钼为第二相。金属相提高了复合材料的延性,基体相可形成自愈性的氧化皮。目前制成的同时加入钛的 Mo-6Ti-2.2Si-1.1B复合材料在 1370下暴露在空气中 2 小时,肉眼几乎看不到变化,较之 TZM 还要优越。这是钼基合金一项了不起的成就。钼的第二项新成就是作充填药弹头的内衬(军事上叫药型罩),这种弹头在军事和工业应用中可穿透和切削很深的深度。

10、在这类装置内,内衬周围的药以可控的方式起爆,使内衬以一种非常奇特的方式变形。变形使内衬材料产生有极高速度、极大张力的棒状碎片(喷射器)可深深地穿入靶材或目标。衬钼药药型罩的开发是一个崭新的研究领域。传统弹头药型内衬材料是铜,但钼的声速为5.12 千米秒(铜为 3.94 千米秒)、密度 10.2 克厘米 3(铜为 8.93 克厘米 3)。为获得高速相干喷射,尖头必须要有高的声速。使用钼的药型设计可使喷射尖头的速度大于 12 千米秒,而使用铜速度尚不足 10 千米秒。两者速度相差 2025,其原因就在于高声速使尖头的能量增加,从而导致穿透力提高。最新的药药型罩以锥形和嗽叭型为好。用钼代铜将是军械上

11、的一项重要改革。 钼的第三项新成就是制造平板型显示设备。在电子行业,平板型显示设备至今仍然使用有源矩阵液晶显示(LCD)技术。但 LCD 正与处于不同开发阶段的场发射显示(FED)、电致发光显示(EL)、等离子体显示面板(PDP)、阴极射线发光显示(CRT)及真空荧光显示(VFD)进行着全方位的激烈竞争。在这项显示工艺中,显示借两块被真空隔离的玻璃薄片实现。背面的玻璃当作阴极,在这片玻璃上以场发射极阵列的形式分布着 5 亿个以上的发射极尖端,发射极间的间隔比电视屏幕上的象素小得多。发射极尖端即由钼制造,它们在显示时既可单独控制亦可分组控制。鉴于它们的视角宽,响应时间快,有宽的度范围公差,特别是功耗低,与要求清晰、明亮、可移动、耐用的潮流一起,成为发展乎板显示工艺的主要推动力。显示市场有高达 100 亿美元以上的市场。平板显示工艺用电子束蒸发将钼沉积在发射极尖端上,其用量虽少,但对发展大屏幕、高清晰度电视却有着不可限量的前程。

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