
碳化釩具有較高的硬度、熔點和高溫強度等過渡族金屬碳化物的一般特性,同時具有良好的導電導熱性,因而在鋼鐵冶金、硬質合金、電子產品、催化劑和高溫涂層材料等領域具有廣泛應用。文獻報道,各種碳化物的熱力學穩定性決定了其抑制效果,其抑制作用大小順序為:VC>Mo2C>Cr3C2>NbC>TaC>TiC>ZrC。碳化釩的加入還可以作為硬質相使硬質合金的硬度和壽命大大提高,降低硬質合金的飽和磁化強度、剩磁、矯頑磁力、磁能積、導磁率和居里溫度,生產出無磁合金。





碳化釩具有較高的硬度、熔點和高溫強度等過渡族金屬碳化物的一般特性,同時具有良好的導電和導熱性,因而在鋼鐵冶金、硬質合金、電子產品、催化劑和高溫涂層材料等領域具有廣泛應用。其中,碳化釩添加于鋼中能提高鋼的耐磨性、耐蝕性、韌性、強度、延展性、硬度以及抗熱疲勞性等綜合性能,而且可以作為耐磨材料在不同切削和耐磨工具中使用。 另外,因具有較高的活性、選擇性、穩定性以及在烴類反應中抵抗“催化劑”的能力,碳化釩作為一種新型催化劑也得到了廣泛應用。此外,碳化釩還可以作為一種新型碳源合成金剛石。碳化釩為重要的作用就是作為晶粒應用在硬質合金、金屬陶瓷領域,能夠有效阻止WC晶粒在燒結過程中的長大。
金屬粉末是指尺寸小于1mm的金屬顆粒群。包括單一金屬粉末、合金粉末以及具有金屬性質的某些難熔化合物粉末,是粉末冶金的主要原材料。金屬粉末的制取和應用淵源久遠。古代曾用金、銀、銅、青銅及其某些氧化物粉末作涂料,用于陶器、首飾等器具的著色、裝飾。 20世紀初,美國人用氫還原氧化鎢生產鎢粉以制取鎢絲,是近代金屬粉末生產的開端。此后用化學還原法制取了銅、鈷、鎳、鐵、碳化鎢等多種粉末,促進了早期粉末冶金制品(含油多孔軸承、多孔過濾器、硬質合金等)的發展;此時還發明了羰基法以制取鐵粉和鎳粉。30年代先是用渦流研磨法制取鐵粉,后來用固體碳還原法生產鐵粉,成本很低。