摘 要:針對氮化鈦粉末,首先對氮化鈦屬性進行分析,明確其結構、性能。在此基礎上,提出三種氮化鈦粉末生產(chǎn)方法,介紹不同生產(chǎn)方法的優(yōu)劣,最后結合氮化鈦粉末應用現(xiàn)狀,對其應用新方向進行展望,以期達到促進新材料發(fā)展、應用的目的。
關鍵詞:氮化鈦粉末;生產(chǎn)工藝;應用進展
在全新的工業(yè)生產(chǎn)格局中,各行業(yè)對新材料的需要已十分迫切,氮化鈦粉末作為少數(shù)具備良好物理與化學性能的材料,其消耗量日益增大,為有效促進生產(chǎn),提升產(chǎn)量和產(chǎn)率,本文圍繞氮化鈦屬性,對氮化鈦粉末生產(chǎn)工藝及應用進展進行分析,具體內(nèi)容如下。
1 氮化鈦屬性分析
氮化鈦結構和氯化鈉結構類似,屬于典型的面心立方,氮原子分別占立方角頂,而鈦原子則主要占據(jù)面心立方。從化合物種類角度講,氧化鈦為非計量化合物,氮元素實際含量會在一定范圍內(nèi)產(chǎn)生變化,但這一變化并不能引起化合物結構改變[ 1 ]。由于氮化鈦、碳化鈦和氧化鈦的晶格系數(shù)較為相近,所以氮原子大多被其他兩個原子以隨機的比例代替形成固溶體。氮原子發(fā)生變化會使氮化鈦自身物理性質(zhì)出現(xiàn)改變,如氮元素含量變少,碳元素的含量會變大,且氮化鈦晶格系數(shù)因此增大,顯微硬度明顯變大,抗震性能減弱。氮化鈦具備很多優(yōu)異的化學和物理性能,如耐酸、耐堿性強、熔點高、硬度大、金屬濕潤性弱、存在自潤滑性能等,同時其顏色與黃金類似,可用作裝飾材料,應用范圍廣泛。
2 氮化鈦粉末生產(chǎn)工藝
2.1 鈦粉氮化生產(chǎn)法
在工業(yè)生產(chǎn)領域,有很多生產(chǎn)氮化鈦的工藝方法,其中最簡單的就是鈦粉氮化生產(chǎn)法。其操作方法為:在1000-1400℃的環(huán)境下使鈦粉氮化,氮化時間不少于1h,經(jīng)粉碎處理后即可得到氮化鈦粉末,化學反應式為:2Ti+N2→2TiN,一般情況下反應溫度在1200℃左右。
實際操作中具體的氮化方法也可以選用金屬氫化物,化學反應式為:2TiH2+N2→2TiN+2N2。另外,在氮等離子中通過甲烷與鈦粉之間的反應(5200-6200℃)也可生成氮化鈦粉末。
2.2 TiO2碳熱還原生產(chǎn)法
該生產(chǎn)方法的反應過程為:
TiO2+2C→TiN+2CO (1)
在適宜的條件下,TiO2與碳發(fā)生反應會生成碳化鈦與一氧化碳,反應式為:
TiO2+3C→TiC+2CO (2)
(1)-(2)可得:
TiC+1/2N2→TiN+C (3)
對于(3)而言,其在900-1700K條件下的自由焓反應式為:
ΔGr=-36.76+19.80×10-3T
如果自由焓屬于零時反應,則(3)對應的平衡溫度可確定為1584℃。通過熱力學計算確定的溫度對于氮化鈦的合成有重要的指導意義,簡單來說就是合成溫度通常不能超出這一溫度。通過研究可知,采取這一方法生產(chǎn)氮化鈦粉末,可使用分解氨等氮化劑。若使用純氮進行氮化生產(chǎn),則溫度具有十分關鍵的作用,反應溫度在1250℃以內(nèi)時,反應過程不順利,即便反應時間被大幅延長,中間產(chǎn)物極難消失,只有在溫度升高值1300℃后才可以生產(chǎn)出氮化鈦,同時還會顯露出粉末原色[ 2 ]。隨著反應溫度的不斷提升,反應速度加快,而且反應也會因此變得更為徹底。
2.3 氣相生產(chǎn)法
采用TiO2碳熱還原生產(chǎn)法得到的粉末粒徑通常為5μm,若對原料實施深入的處理,可得到粒徑更小的粉末產(chǎn)品。然而,由這一生產(chǎn)工藝得出的粉末普遍含有較高的含氧量,氧也是氮化鈦常見雜質(zhì)。為除掉粉末產(chǎn)品當中的氧,需進行凈化處理。第三種生產(chǎn)方法就是氣相生產(chǎn)法,其生產(chǎn)原理為將氯化鈦作為鈦元素來源,向原料中通入一定量的分解氨,借助物理或化學手段在基體上通過沉積生成鈦薄膜,也可使用還原劑對氯化鈦實施還原,通過沉淀形成鈦薄膜。
3 氮化鈦粉末應用新進展
在工業(yè)生產(chǎn)領域,經(jīng)常使用氮化鈦制備切削刀具與坩堝,也可在陶瓷基涂層中使用。氮化鈦涂層也能被稱作鈦金,在家具、表殼等工藝品中十分常見,仿金效果良好,且極具裝飾價值,且可發(fā)揮防腐作用,能起到有效延長產(chǎn)品使用壽命的作用。鍍有一層鈦金的玻璃會變成一個全新的熱鏡材料,若薄膜厚度在90mm以上,則紅外線折射率將超出75%,大幅提升玻璃材料保溫性能。此外,鈦金顏色還能隨機修改,伴隨氮含量的不斷降低,薄膜會依次變?yōu)榻瘘S、古銅、紫銅、粉紅等顏色,外觀良好。
對于氮化鈦粉末而言,其一般以添加劑的形式應用,按照相應的比例在金屬陶瓷中加入氮化鈦粉末,能大幅提升基體硬度與強度。很多學者對氮化鈦粉末的碳化鎢性能改善作用進行了深入研究,在碳化鎢中適量添加氮化鈦,能使二者性能得以最佳匹配,產(chǎn)出物質(zhì)不僅極具韌性,且耐磨水平大幅提升。
鈷作為國防與航空領域重點戰(zhàn)略金屬,其在我國的儲備很低,需從國外大量進口。統(tǒng)計表明,世界范圍內(nèi)約有10%的鈷會被用于生產(chǎn)碳化鎢構件必須的粘結材料,這是因為此類構件具備良好抗腐蝕能力,因此被廣泛用于制備刀具。氮、鈦、碳化合物的熔點與耐磨性和碳化鎢十分相似,所以這些化合物能取代鈷用于粘結劑制備,這樣可有效降低鈷消耗量。氮化鈦粉末在實際生產(chǎn)中也能用作磨料,在儀器拋光處理中使用[ 3 ]。鋼加工過程中,氮化鈦與碳氮化鈦粉末所表現(xiàn)出來的磨削能力遠遠超出人工制備的碳化硅,且工后元件的表面精度極高。總體上看,氮化鈦粉末的應用程度與其具備的優(yōu)異性能十分不匹配,還有待相關人員的深入研發(fā),但從現(xiàn)狀可看出,氮化鈦粉末必將變成未來的新世紀材料。
4 結語
氮化鈦性能優(yōu)異,外觀良好,在工業(yè)生產(chǎn)領域得到廣泛應用。氮化鈦粉末生產(chǎn)方法主要有鈦粉氮化生產(chǎn)法、TiO2碳熱還原生產(chǎn)法、氣相生產(chǎn)法三種,不同生產(chǎn)方法有其各自的優(yōu)勢與特點,實際生產(chǎn)中可根據(jù)自身要求妥善選擇。目前的氮化鈦粉末應用較為單一,其具備的優(yōu)異性能并未得到充分發(fā)揮,因此仍需進行研究開發(fā),為工業(yè)發(fā)展提供新興材料。
參考文獻:
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[2] 張艷明,蔣明學,馮秀梅.TiO2碳熱還原氮化法制備TiN、T(iC,N)粉末的研究現(xiàn)狀及進展[J].兵器材料科學與工程,2013,11(01):12-13.
[3] 張士舉,伍玲龍,文建華,郭孟偉.碳熱還原法制備碳氮化鈦的研究與應用現(xiàn)狀[J].科技創(chuàng)新導報,2016,12(19):22-23.
作者簡介:呂容林(1993-),男,漢族,廣西貴港人,在讀本科生,研究方向:超細碳氮化鈦粉末的制備。