炭化タンタル粉末、TaC

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炭化タンタル粉末、TaC

理論密度は1.44、融点は3730-3830°C、熱膨張係数は8.3×10-6、弾性率は291GPa、熱伝導率は0.22j / cm・S・Cです。
機能と使用法
優れた化学的安定性、酸に不溶。強力な抗酸化能力。TaCは通常、不活性または還元性雰囲気で五酸化タンタルとカーボンブラックから合成され、銅粉末を生成します。


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COA碳化钽-水印_02 碳化钽-水印_07 碳化钽-水印_08

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タンラムカーバイド
化学式はTaC、面心立方格子です。
パラメータ
理論密度は1.44、融点は3730-3830°C、熱膨張係数は8.3×10-6、弾性率は291GPa、熱伝導率は0.22j / cm・S・Cです。
機能と使用法
優れた化学的安定性、酸に不溶。強力な抗酸化能力。TaCは通常、不活性または還元性雰囲気で五酸化タンタルとカーボンブラックから合成され、銅粉末を生成します。高密度で金属光沢のある製品は、ホットプレス焼結法で製造できます。航空宇宙材料および硬質合金の補助として使用されます。
タンタルカーバイド
の性質
薄茶色の金属立方晶粉末は、塩化ナトリウム立方晶系に属しています。水に不溶、無機酸に不溶、フッ化水素酸と硝酸の混合酸に可溶、分解に可溶。耐酸化性が高く、ピロ硫酸カリウムにより溶融・分解しやすい。電気伝導率は大きく、室温で30Ωの抵抗があり、超伝導特性があります。
使用する
粉末冶金、切削工具、ファインセラミック、化学蒸着、耐摩耗性合金工具、工具、金型、耐摩耗性構造部品の添加剤で使用され、合金の靭性を向上させます。炭化タンタルの焼結体は金色を呈し、時計の装飾品として使用できます。炭化タンタル焼結粒成長抑制剤は、14.3g / cm3の密度で粒成長を抑制するためにも使用されます。

炭化タンタルと炭化ハフニウムはすべて耐火セラミックに属します。つまり、これら2つの材料は、これら2つの材料の並外れた耐熱性を備えており、極端な環境に耐える能力があります。しかし、熱保護システムと超高温環境の原子炉燃料被覆は、2種類のセラミック技術のTaCとHfCの融点をテストできるため、ラボにまだ登場していないため、人々は彼らがこの目的のために、研究者は、レーザーを使用してこの技術を使用してTaCとHfCの耐熱性をテストする、新しいタイプの極端な加熱技術を開発しました。研究者は、TaCとHfCを元素と最近発表された研究で発表された混合物の融点

Scientific Reports(Scientific Reports)誌は、以前の研究結果と一致する観察された融点の2種類のセラミック(Ta0.8 H2O20C)の混合物が3905ドルに達したことを発見しましたが、これら2つの化合物自体の融点は以前に発見されたTaCの融点は3768ドルに達し、HfCは3958であるが、研究者らは、これら2種類の材料の出現により、次世代の超音速飛行車両開発への道が開かれると述べた。研究は、オマール、サディ・ルーシ、バラク氏(オマール・セディージョス・バラザ)博士でした。インペリアル・カレッジ・ロンドンの物理学部で、サディ・ルーシ氏の博士号を取得しました。

テキサス大学エルパソ校の准教授であるサディ・ルーシ博士は、「マッハ5を超える極超音速で飛行すると、空気との摩擦によって非常に高温になります。TaCもHfCもこれまで極超音速機の開発に使用されてきましたが、私たちの新しい発見は、これらの2種類の加熱材料は、実際には、人間に知られている他のどの化合物よりも耐熱性能が高いと考えていたよりも、または、新しい宇宙船に使用できます。大気中では、宇宙船は通常の飛行機の飛行のようになり、極超音速飛行の速度で宇宙に入ることができます。これら2種類の材料により、宇宙船は宇宙船間を前後に移動できます。 TaCの例、HfCと航空機のノーズキャップの使用の可能性、および飛行中の最大の外部機器との外界との摩擦によって生成される極超音速下の大気現時点では、マッハ5宇宙船 まだ有人飛行はできませんが、セディロス博士

バラザは、夢は将来実現するかもしれないと指摘しています。セディロス・バラザ博士は次のように付け加えています。
私たちのテストは、宇宙での将来の宇宙船の構築、これらの2種類の材料は、このような極端な高温に耐えるこれら2種類の材料の非常に大きな可能性を持っていることを示しています。これは、将来のある日、有人極超音速航空機が本当にマッハ5の速度で飛行できれば、ロンドンからシドニーまでの飛行時間は約50分で済みます。これにより、世界が開かれ、新しい世界の新しいビジネスチャンスが生まれます。

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