텅프렌 탄화물 또는 단단한 재료 산업에서 일한다면, 당신은 아마도 "통프렌 탄화물"과 "시멘트 탄화물"이 상호 교환적으로 사용되는 것을 들었을 것입니다. 그리고 그들은 같은 일인지 궁금해했습니다.같은 재료의 두 이름인가요?, 아니면 서로 다른 제품을 가리키나요?주요 차이점은 간단합니다: 텅스텐 탄화물 (WC) 은 단일, 단단한 화학 화합물, 시멘트 탄화물은 복합 물질입니다종종 텅스텐 탄화물을 주요 단단한 구성 요소로 사용합니다.(코발트나 니켈 같은 금속 결합 물질과 함께)간단히 말해서, 텅스텐 탄화물은 "건축 블록"이고, 시멘트 탄화물은 그 블록에서 만들어진 "완료 제품"입니다.하지만 그 차이점을 이해하는 것은 올바른 재료를 선택하는 데 중요합니다.이 기사에서는 그들의 정의, 구성, 특성, 응용,실제 산업적 맥락과 함께.
그 차이를 이해하기 위해서는 각 재료가 무엇으로 만들어지고 어떻게 형성되는지 핵심적인 정체성으로부터 시작해야 합니다.
텅스텐 탄화물은단일 화학 화합물텅스텐 (W) 과 탄소 (C) 를 매우 높은 온도 (약 1,400~1,600°C) 에서 결합하여 형성됩니다. 간단한 결정 구조를 가지고 있으며 두 가지 주요 특징으로 알려져 있습니다.
순수한 형태로, 텅스텐 탄화물은 독립적인 산업 부품으로 거의 사용되지 않습니다. 대신 텅스텐 탄화물은 얇은 분말 (일반적으로 0.크기는 5~10 마이크로미터) 로 시멘트 탄화물.
시멘트 탄화물은복합재료즉, 새로운 특성을 창출하기 위해 두 개 이상의 다른 구성 요소를 혼합하여 만들어집니다.
시멘트 탄화물은 분말 금속공학을 통해 만들어집니다. 단단한 단계와 결합 물질이 혼합되어 모양으로 압축되고 (녹색 콤팩트라고합니다) 1,300~1,600°C까지 가열하여 밀도가 높은고체 부분이 과정은 부서지기 쉬운 텅프먼 탄화물 분자를 단단한 (WC에서) 그리고 단단한 (결합물에서) 재료로 만듭니다.
가장 큰 차이점은 산업에서 사용되는 방법에 직접 영향을 미치는 그들의 구성, 구조 및 성능에 있습니다.
| 요인 | 텅프렌카바이드 (WC) | 시멘트 탄화물 (예를 들어 WC-Co) | 실용적 산업적 영향 |
|---|---|---|---|
| 구성 | 단일 화학 화합물 (W + C) | 복합재 (90~95%의 단단한 단계, 5~10%의 금속 결합제) | 텅스텐 탄화물은 순수이고, 시멘트 탄화물은 혼합물이며, 이것은 모든 핵심 속성을 변화시킵니다. |
| 구조 | 결정성 (결합제가 없거나 원자 구조가 균일하다) | 헤테로겐 (결합물에 내장된 단단한 입자) | 시멘트 탄화물 융합 구조는 강도와 견고성을 균형 잡습니다. 울프레멘 탄화물 구조는 깨지기 쉽습니다. |
| 강도 (모스 척도) | 8.5·9 | 8.0·9.0 (결합물 함량에 따라 달라집니다) | 텅스텐 탄화물은 약간 더 단단하지만, 시멘트 탄화물의 경도는 사용가능하다. |
| 강도/충격 저항성 | 매우 낮다 (충격상 셔터) | 중대 ~ 높은 (굽기/흡수 효과) | 시멘트 탄화물은 실제 세계 스트레스 (예를 들어, 굴착기가 바위를 치는 것) 을 처리 할 수 있습니다. 텅프렌 탄화물은 할 수 없습니다. |
| 산업에서의 형태 | 얇은 분말 (완전 부품으로 거의 사용되지 않습니다) | 정품 부품 (수단, 마모 라인, 밀폐) | 텅스텐 탄화물은 원료이고, 시멘트 탄화물은 사용 준비가 된 부품입니다. |
| 가공 능력 | 매우 낮은 (만 다이아몬드 도구로 닦을 수 있습니다) | 낮은 (아직 다이아몬드 도구가 필요하지만 순수 WC보다 더 작동) | 둘 다 딱딱하지만, 시멘트 된 탄화물 결합제는 정밀 부품으로 모양을 조금 더 쉽게 만듭니다. |
| 비용 | 하위 (무료가 먼지) | 더 높은 (노동/에너지로 가공된 복합재) | 텅스텐 탄화물은 값싼 원료이고, 시멘트 탄화물은 고부가가치의 완제품입니다. |
성능의 차이로 인해 텅스텐 탄화물과 시멘트 탄화물은 산업에서 완전히 다른 역할을 합니다.
순수한 텅스텐 탄화물은 부서지기 쉽고 분말 형태로만 사용할 수 있기 때문에 그 사용은 원료 또는 전문 시나리오로 제한됩니다.
시멘트 탄화화물 (Cemented Carbide) 의 경화와 견고함의 균형은 마모, 절단 또는 충격에 저항해야하는 부품에 산업 전반에 걸쳐 사용되는 가장 다재다능한 단단한 재료 중 하나로 만듭니다.
이 용어들의 오용은 업계에서도 흔합니다. 다음은 가장 빈번한 신화와 왜 그들이 틀렸는지입니다:
사실: 아니오. 텅스텐 탄화물은 단일 화합물 (?? 성분) 이며, 시멘트 탄화물은 복합물 (이 성분으로 만든?? 접시) 이다.시멘트 탄화물 덩프레멘 탄화물"라고 부르는 것은 케이크 "밀"이라고 부르는 것과 같습니다, 하지만 케이크는 계란, 설탕, 그리고 구워서 유용하게 만들 수 있습니다.
사실: 대부분의 경우 (90% 이상), 그러나 모든 것은 아닙니다. 일부 전문 시멘트 탄화물은 다른 단단한 단계 (예를 들어, 티타늄 탄화물, TiC, 고열 가공) 또는 단단한 단계의 혼합물을 사용합니다. 예를 들어,WC-TiC-Co" 시멘트 된 탄화물은 절단 도구에 금속 축적을 줄이기 위해 텅프렌 탄화물과 티타늄 탄화물을 모두 사용합니다..
사실: 정반대입니다. 순수한 텅프램 탄화물은 실제 세계 스트레스에 대처하기 위해 너무 부서지기 쉽습니다. 순수한 WC 부분을 떨어뜨리면 부서질 것입니다.착용 부품, 및 구조 구성 요소.
사실: 약간, 그러나 중요한 방식으로는 아닙니다. 순수한 WC는 8.5 ′′9의 모스 경도가 있고 WC-Co 시멘트 탄화물은 8.0 ′′8.8의 경도가 있습니다.이 작은 차이는 대부분의 산업용 용도로는 무시할 수 있습니다., 그리고 시멘트 탄화화물은 강도를 더해줍니다.
산업 전문가에게는 텅프먼 탄화물 (가루로) 와 시멘트 탄화물 (완료 부품으로) 의 선택은 거의 항상 명확합니다.
| 시나리오 | 텅프렌 탄화물 (WC 파우더) 를 선택 | 시멘트 탄화물 (완료 부분) 을 선택 |
|---|---|---|
| 당신은 단단한 도구 / 착용 부품을 제조하고 있습니다 | 네 (초자료로) | 아니, 화장실 파우더로 만들게 |
| 사용 준비 된 절단 도구 / 봉인 필요 | 아니 (직접 사용하기에 너무 부서지기 쉽다) | 네 (설치/이용 준비) |
| 착용 저항을 위해 코팅이 필요합니다. | 네 (보착 분말로) | 아니 (열성 분사용 WC 분자를 사용) |
| 충돌을 처리하는 부품이 필요합니다. | 아니 (파괴 될 것) | 예 (결합제 가 강도 를 더 합니다) |
| 당신은 정밀 부품 (예를 들어, 노즐) 필요 | 아니 (정밀 부품으로 형성하기 어려운) | 네 (정확한 모양으로 sintered) |
울프스텐 탄화물과 시멘트 탄화물 사이의 혼동은 겹치는 언어에서 온다. 그러나 차이점은 간단합니다. 울프스텐 탄화물은 단단하고 부서지기 쉬운 재료입니다." 그리고 시멘트 탄화물은 가장 단단합니다, 그 재료로 만든 사용 가능한 "제품"
산업 전문가로서, 이 명확성은 중요합니다. 그것은 공급 업체와 정확하게 의사소통 할 수 있도록 도와줍니다 (예를 들어, "나는 순수한 WC 파우더가 아닌 WC-Co 시멘트 탄화물 삽입이 필요합니다".)부품 고장 문제 해결 (e예를 들어, 찢어진 부품은 시멘트 된 탄화화물이 아닌 순수한 WC 일 수 있습니다.)
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