1.碳化硼作為結構材料的應用. 這是碳化硼材料在工業上的最主要的應用領域,一方面,碳化硼被用作磨料. 從粒度為1nm 的粉末到直徑為10 mm 的小球工業上均有應用,例如將碳化硼用作其他硬質材料如硬質合金、工程陶瓷的拋光、精研或粉碎過程的研磨材料,取代原來使用的金剛石磨料,可以大大降低研磨過程的成本. 另一方面,通過粉末冶金的方法制取耐磨、耐腐蝕的碳化硼器件,在許多領域取得了較好的應用效果,例如,碳化硼器件可用作氣動滑閥、熱擠壓模、原子能發電廠冷卻系統的軸頸軸承;用作陶瓷氣體渦輪機中的耐腐蝕、耐摩擦器件;噴砂嘴及高壓噴水切割的噴嘴;碳化硼還是長壽命陀螺儀中優異的氣體軸承材料;由于碳化硼對鐵水穩定及導熱性好,可以用作機械工業連續鑄模;又由于碳化硼材料能抗強酸腐蝕和抗磨損,可用作火箭液體發動機燃料的流量變送器軸尖. 另外外敷碳化硼材料還可用作切削刀刃、研缽、搗錘等. 碳化硼還可用作直升機的輕質裝甲;防彈背心等.
2.碳化硼作為化學原料的應用. 碳化硼粉受鹵素活化,可用作鋼或其他合金的硼化劑在鋼表面滲硼,以生成硼化鐵薄層增強材料的強度和耐磨性. 碳化硼還可用作一些金屬基摩擦材料的非金屬添加劑. 在還原-化合法制取硼化物粉末時,碳化硼作為硼源,可制得 TiB2,ZrB2,CrB2 等粉末,稱為制取粉末的“ 碳化硼法” .
3.碳化硼的電性能應用. 碳化硼-石墨熱電偶由石墨管、碳化硼棒以及兩者之間的氮化硼襯套組成. 在惰性氣體和真空中,使用溫度高達 2 200℃. 在 600~2 200℃之間,電勢差與溫度線性關系良好.
4.碳化硼的核性能應用. 在核反應堆堆芯組件中,中子吸收材料(控制棒、調節棒、事故棒、安全棒、屏蔽棒)是僅次于燃料元件的重要功能元件. 碳化硼的中子吸收截面高,吸收能譜寬,價格低,原料來源豐富,吸收中子后沒有強的 l 射線二次輻射,從而廢料易于處理. 因此碳化硼是一種重要的中子吸收材料.
5.碳化硼復合陶瓷. 碳化硼是共價鍵很強的化合物,而且碳化硼的塑性很差,晶界移動阻力很大,較難獲得致密的燒結體,除一些特殊的場合,如微晶碳化硼氣體動壓軸承材料、原子能反應堆中用作中子吸收材料的碳化硼塊以外,通常用添加燒結助劑的方法改善碳化硼的燒結行為,獲得更為廉價、實用的碳化硼制品. 另外,向碳化硼中添加較大量的碳化硅制成復合材料是提高燒結體密度的有效途徑. 碳化硅本身具有很好的力學和物理性能,包括高的比強度、比模量、好的抗腐蝕性和抗熱沖擊性、低的密度和熱膨脹系數等,同時,在元素周期表中, Si 的位置和 B、C 毗鄰,因而性能上很相似. 根據相似相容原理,SiC 的存在會改善燒結擴散,促進碳化硼的燒結. 佘繼紅、Bind、Schwetz 等人在研究碳化硅陶瓷的燒結中發現,向碳化硅中添加適量的碳化硼可獲得更為致密的燒結體. 可見,碳化硼、碳化硅在燒結過程中能相互促進致密化進程. 更為值得注意的是,B4C-SiC 復合陶瓷在降低碳化硼陶瓷燒結條件的同時,能較好地保持碳化硼陶瓷優異的物理機械性能. B4C-SiC 陶瓷被認為是一種具有廣泛應用前景的高溫耐蝕、耐磨材料,已在工業噴嘴、泵的密封以及熱擠壓模等領域獲得應用.
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