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VC的氮化反应热力学与动力学分析及其实验验证

来源期刊:硬质合金2017年第2期

论文作者:刘婷 张立 邓登飞 周磊 张华栋 肖乔平 罗国凯

文章页码:83 - 89

关键词:VC;氮化反应;超细WC;硬质合金;热力学;动力学;

摘    要:VC在含N2气氛中的稳定性是含V超细WC制备工艺制订应该关注的一个重要问题。热力学与热重分析结果表明,在2451 272℃温度范围内,在含N2气氛中,VC会发生氮化反应;超过1 272℃后,在含C环境中,会发生VC氮化产物的脱氮和碳化反应。基于对热重分析曲线的解析,确定VC的氮化反应属于反应控制机制;在此基础上,建立了VC氮化反应速率与温度的关系方程。实验验证结果表明:在1 050℃氮化2 h后,VC粉末的氮化反应已趋稳定,原生态和2 h搅拌球磨活化态VC粉末氮化产物的化学式分别为V(C0.68,N0.32)和V(C0.54,N0.46)。

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VC的氮化反应热力学与动力学分析及其实验验证

刘婷,张立,邓登飞,周磊,张华栋,肖乔平,罗国凯

中南大学粉末冶金国家重点实验室

摘 要:VC在含N2气氛中的稳定性是含V超细WC制备工艺制订应该关注的一个重要问题。热力学与热重分析结果表明,在2451 272℃温度范围内,在含N2气氛中,VC会发生氮化反应;超过1 272℃后,在含C环境中,会发生VC氮化产物的脱氮和碳化反应。基于对热重分析曲线的解析,确定VC的氮化反应属于反应控制机制;在此基础上,建立了VC氮化反应速率与温度的关系方程。实验验证结果表明:在1 050℃氮化2 h后,VC粉末的氮化反应已趋稳定,原生态和2 h搅拌球磨活化态VC粉末氮化产物的化学式分别为V(C0.68,N0.32)和V(C0.54,N0.46)。

关键词:VC;氮化反应;超细WC;硬质合金;热力学;动力学;

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