它集先进陶瓷优点于一身,专门服役于极端环境!
创始人
2026-09-05 10:18:07
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(来源:新型陶瓷)

碳氮化钛(Ti(C,N)粉末是由TiC和TiN这种不同的化合物在一定条件下连续固溶形成的单相固溶体。碳氮化钛Ti(C,N)基金属陶瓷是在WC-Co基硬质合金和TiC基金属陶瓷的基础上发展起来的一种复合材料,是先进陶瓷家族中一种重要的高性能材料

100-300nm碳氮化钛粉体电镜图(图源:长玉特陶)

碳氮化钛基金属陶瓷具有高硬度、高熔点,良好的耐磨性、腐蚀性、化学稳定性及导电导热性等优异性能,堪称集先进陶瓷优点于一身”,广泛应用于精密加工刀具工具陶瓷、耐磨部件、高温结构件结构陶瓷以及耐磨涂层等领域,是服役于极端环境中的关键材料。

Ti-与WC等硬质材料性能对比

碳氮化钛制备技术研究

技术优缺点对比

近年来,Ti(C,N)粉末制备技术快速发展,已经形成了机械合金化法、氨解法、碳热还原氮化法、溶胶-凝胶法以及自蔓延高温合成等多种成熟工艺,不同制备方法各有优劣。

机械合金化法工艺简单适合批量生产,但易引入杂质且粉体形貌均匀性较差。

碳热还原氮化法原料成本低,是最具工业化潜力的制备路线,但合成温度偏高,粉体晶粒容易长大。

溶胶-凝胶法可以获得组分均匀、粒径细小的超细粉体,但工艺流程繁琐,易出现粉体团聚,工业放大生产仍存在挑战。

硬度、强度、韧性协同提升

Ti(C,N)基金属陶瓷由碳氮化合物颗粒硬质相和金属黏结相构成,其中硬质相占比达15%~85%,为材料提供了高硬度和耐磨性。然而,与传统的WC硬质合金相比,Ti(C,N)基金属陶瓷虽然硬度高,但其脆性大、强度和韧性低,极大地限制了其作为结构材料的应用,因此只能有限地用作WC-Co硬质合金的替代品。

兆强钛磁科技

研究证实,高质量TiC/N粉体是制备高性能材料的基础。

根据Hall-Petch关系,材料的强度与晶粒尺寸平方根成反比。当硬质相细化到一定程度,特别是当晶粒细化至纳米尺度<100nm时,Ti(C,N)基金属陶瓷的抗弯强度可提升30%以上,同时硬度和强度也能得到提高,从而可以通过细化晶粒获得硬度、强度、韧性三高的合金材料。国内外研究人员经过大量实验,发现采用粒径小于1μm的亚微米级至纳米级Ti(C,N)陶瓷粉末作为原料,能显著提升Ti(C,N)基金属陶瓷的综合性能。

由于Ti(C,N)是非化学计量比的化合物TiCx,x=0.47~1.00TiNy,y=0.6~1.2,在非化学计量比内仍然可以保持面心立方结构。然而,只有在近化学计量比x=y≈1Ti(C,N)才能呈现出最高的熔点、最大的硬度、以及最优的热导率和电导率。因此,高质量Ti(C,N)粉体通常需要满足近化学计量比要求。

此外,对于烧结制备高温结构陶瓷,Ti(C,N)粉体通常还需要满足粒径小0.1~2.0μm,纯度高氧杂质的质量分数小于0.3%、游离碳的质量分数小于0.1%、金属杂质和非金属杂质含量均小于100μg/g,流动性好等要求。

碳氮化钛未来研究方向

目前,超细/纳米Ti(C,N)粉末的合成研究虽取得一定进展,但在工业化推广应用中仍面临诸多瓶颈,优质Ti(C,N)粉末的开发深度与应用适配性仍有较大提升空间。

结合国内外Ti(C,N)粉末制备技术的发展趋势,未来研究可聚焦于以下方向

1碳热还原氮化法虽为目前工业大规模生产的主流方法,但仍存在能耗大、粒度不均等问题。未来可探索采用高能球磨、纳米级原料等预处理手段,优化工艺条件,以大幅降低能耗。此外,将该方法应用于多元复合固溶体粉末生产,通过引入不同合金元素调控粉末化学成分与晶体结构,可为新型高性能材料开发奠定关键基础。

2尽管现有方法能够制备出纳米级Ti(C,N)粉末,但晶粒团聚、粒度分布不均等问题依旧突出。可引入表面活性剂、模板剂或辅助技术如等离子体、激光诱导等),抑制晶粒团聚与粗化,实现纳米晶尺寸的精准调控与均匀分散,进而制备出性能优异、质量稳定的超细/纳米Ti(C,N)粉末。

3单一的合成方法都存在各自的局限性,难以满足高性能纳米Ti(C,N)粉末工业化生产的需求。因此,应充分结合多种方法的优势,构建高效、稳定的复合合成工艺,批量制备出具有优异综合性能的Ti(C,N)粉末,以推动Ti(C,N)基金属陶瓷在高端装备制造、航空航天、电子信息等领域的广泛应用,对推动该领域发展具有深远意义和巨大价值。

(C,N)基金属陶瓷制品(图源:兆强钛磁科技)

碳氮化钛应用研究

切削刀具材料

Ti(C,N)作为硬质相,与Co、Ni等金属黏结相复合,能够显著提高刀具的耐磨性,同时Ti(C,N)基金属陶瓷的高温硬度比WC-Co硬质合金的高,而韧性又比陶瓷刀具材料好,其出现填补了WC-Co硬质合金与陶瓷刀具材料之间的材质空白,因而在刀具领域的使用日益广泛。

耐磨部件

由于Ti(C,N)基金属陶瓷具的强度高、耐磨性好,因此也可以应用于耐磨材料领域。

耐高温部件

由于Ti(C,N)基金属陶瓷具有优异的高温抗氧化性性能,因此也常常被应用于耐高温部件领域。

耐腐蚀涂层

作为涂层材料,Ti(C,N)可提高基体的耐磨性和耐腐蚀性,广泛应用于机械、航空等领域。通过物理气相沉积或化学气相沉积在基体材质表面沉积Ti(C,N)涂层,可以显著延长材料的使用寿命。

其他领域

Ti(C,N)基金属陶瓷除了以上的应用领域,还可以作为功能薄膜与电子器件用于制造高导电、高硬度的电子元件,如电极和传感器也可以在新能源领域作为质子交换膜燃料电池的双极板涂层,提升耐腐蚀性若将Ti(C,N)涂层用于骨科植入材料,则有可能因为其兼具耐磨性和生物惰性而具有良好的生物服役性能。

结语

碳氮化钛,叠加了一身先进陶瓷材料的优点,它究竟能否续写先进陶瓷“家族”辉煌的未来呢?

参考文献:

刘超:碳氮化钛粉末的制备及应用研究进展

陈力发:超细/纳米碳氮化钛粉末制备技术研究进展,四川轻化工大学

向茂乔:碳/氮化钛粉体制备技术,中国科学院过程工程研究所

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