텅스텐 카바이드, 화장실 또는 텅스텐 반 차별 인 W2C는 카바이드와 유사한 텅스텐 및 탄소를 함유하는 화학 화합물입니다. 구어체 적으로, 텅스텐 카바이드는 종종 카바이드라고 불립니다.
화학적 특성
텅스텐과 탄소, WC 및 W2C의 두 가지 잘 특성화 된 화합물이 있습니다. 두 화합물은 코팅에 존재할 수 있으며 비율은 코팅 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
WC는 1400-2000'C에서 텅스텐 금속 및 탄소의 반응에 의해 제조 될 수있다. 다른 방법으로는 텅스텐 금속 또는 블루 WO3를 CO/CO2 혼합물과 900에서 1200'C 사이의 H2와 반응하는 특허받은 유체 침대 공정이 포함됩니다. 조사 된 화학 기상 증착 방법은 다음과 같습니다.
670'C에서 탄소 공급원으로서의 환원제 및 메탄으로서 수소를 갖는 텅스텐 헥사 클로라이드
WCL6 + H2 + CH4 → WC + 6HCL
350'C에서 탄소 공급원으로서 환원제로서의 수소와 수소와 반응
WF6 + H2 + CH3OH → WC + 6HF + H2O
고온에서 WC는 텅스텐 및 탄소로 분해되며 이는 고온 열 스프레이 (예 : HVOF) 및 고 에너지 혈장 (HEP) 방법에서 발생할 수 있습니다.
WC의 산화는 500-600'C에서 시작되며 산에 내성이 있으며 실온 이상의 수경 플루오르 산/질산 (HF/HNO3) 혼합물에 의해서만 공격을받습니다. [2] 그것은 실온에서 불소 가스와 400'C 이상의 염소와 반응하며, H2를 용융점까지 건조시키지 않습니다.
WC는 촉매로서의 잠재적 사용에 대해 조사되었으며, 실온에서 수소와 산소로부터의 물의 생산, 물의 존재하에 수소에 의한 텅스텐 트리 산화수의 감소와 촉매에서 백금과 유사한 것으로 밝혀졌다. 2,2- 디메틸 프로판 내지 2- 메틸 부탄. 히드라진 전원 위성 스러 스터에서 이리듐 촉매를 대체하는 것으로 제안되었다.
물리적 특성
텅스텐 카바이드는 2870'C, 매우 단단한 8.5-9.0 MOHS 스케일 [인용 필요] 및 22 GPA Vickers 경도가 낮은 전기 저항성 (1.7-2.2 10-7ohm.m)이 금속과 비슷합니다 (예 : 바나듐 1.99 10- 7ohm.m) .wc는 용융 니켈과 코발트에 의해 쉽게 젖었다. [8] WC-CO 시스템의 위상 다이어그램의 조사는 WC와 CO가 유사 이진 공정성을 형성 함을 보여준다. 위상 다이어그램은 또한 형성 될 수있는 구성 (W, Co) 6C를 갖는 소위 η- 카르바이드가 있음을 보여줍니다.이 상이 취성이라는 사실은 WC-CO 경질 금속에서 탄소 함량의 제어가 다음과 같은 이유입니다. 중요한.
구조
wc, 육각형 형태, α-WC 및 입방 고온 형태 인 β-WC의 두 가지 형태가 있으며, 이는 암염 구조를 갖는 β-WC가있다. 육각형 형태는 육각형으로 밀착 된 금속 원자의 층으로 구성된 층으로 구성된 층으로 구성된 것으로 시각화 될 수 있으며, 탄소 원자가 절반을 충전하여 텅스텐과 탄소를 모두 정기적 인 삼각 프리즘, 6 조정을 제공한다. 다음 결합 길이를 결정할 수 있습니다. 육각형 포장 층에서 텅스텐 원자 사이의 거리는 291pm이고, 인접한 층에서 텅스텐 원자 사이의 가장 짧은 거리는 284 pm이고, 텅스텐 탄소 결합 길이는 220 pm이다. 따라서 텅스텐-탄소 결합 길이는 텅스텐의 w (CH3) 6 (218pm)의 단일 결합과 비슷합니다.
분자 WC가 조사 되었고이 기체상 종의 결합 길이는 184W12C에 대해 171 PM입니다.

