Synthesis of High-dispersive Powder of High Chromium Carbide with the Use of Nanofibrous Carbon
https://doi.org/10.17073/1997-308X-2014-3-3-8
Abstract
There were submitted findings of investigations related to fusion process of high-dispersive powder Cr3C2 and analysis of its characteristics. Chromi- um carbide was obtained by means of carbothermal reduction Cr2O3 by nanofibrous carbon in an atmosphere of argon. Obtained specimens were investigated by means of X-ray phase, X-ray fluorescence, picnometer and thermal analysis, as well as scanning electron microscopy. Content of to- tal carbon was determined by means of specimen burning under oxygen, with subsequent CO2 detection. Specific surface (Ssp = 1,0÷1,2 m2/g), pore space (0,002-0,003 cm2/g) and its diameter (d ~ 12 nm) of specimens Cr3C2 were determined by means of BET-method. There was established that ob- tained chromium carbide consist of particles with size predominantly of 3–5 μm. Start of oxidation of chromium carbide depending on temperature occurred in the range t = 565÷610 °C, and at obtaining temperature of 1100 °C it is oxidized almost completely.
About the Authors
Yu. L. KrutskyRussian Federation
K. D. Dyukova
Russian Federation
A. G. Bannov
Russian Federation
A. V. Ukhina
Russian Federation
V. V. Sokolov
Russian Federation
A. Yu. Pichugin
Russian Federation
T. M. Krutskaya
Russian Federation
O. V. Netskina
Russian Federation
V. V. Samoilenko
Russian Federation
References
1. Тугоплавкие соединения: Справочник / Г. В. Самсо нов, И.М. Виницкий. М.: Металлургия, 1976.
2. Свойства, получение и применение тугоплавких со единений: Справ. изд. / Под ред. Т. Я. Косолаповой. М.: Металлургия, 1986.
3. Ellis J., Haw M. // Mater. World. 1997. Vol. 5, No 11. P. 650.
4. Pat. 5580833 (US). High Performance Ceramic Com posites Containing Tungsten Carbide Reinforced Chromium Carbide Matrix / C. T. Eu, A. K. Li, C. P. Lai, J. R. Duann. 1994.
5. Mitsuyuki C. O., Peixoto F. E. A., Trani C. J. D. // J. Alloys Compound. 2007. Vol. 439, No 1–2. P. 189.
6. Жуков М. Ф., Неронов В. А., Лукашов В. П. Новые материалы и технологии. Экстремальные технологические процессы. Новосибирск: Наука. Сиб. отдние, 1992.
7. Горшков В.А.,КомратовГ.Н.,ЮхвидВ.И.//Порошк. металлургия. 1992. No 11. C. 57.
8. Чалых Е.Ф. Технология и оборудование электродных и электроугольных предприятий М.: Металлургия, 1972.
9. Kuvshinov G. G., Mogilnykh Yu. I., Kuvshinov D. G. et al. // Carbon. 1999. No 37. P. 1239.
10. Кувшинов Г. Г., Заварухин С. Г., Могильных Ю. И., Кувшинов Д. Г. // Хим. промсть. 1998. No 5. C. 300.
11. Крутский Ю. Л., Баннов А. Г., Соколов В. В. и др. // Рос. нанотехнологии. 2013. No 3–4. C. 21.
12. Физикохимические свойства окислов: Справочник / Под ред. Г.В. Самсонова. М.: Металлургия, 1978.
13. Вест А. Химия твердого тела. Теория и приложения. Ч. 1. М.: Мир, 1988.
14. Тугоплавкие соединения. Термодинамические характеристики: Справочник / Под ред. Р.Ф. Войтовича. Киев: Наук. думка, 1971.
15. Окисление тугоплавких соединений: Справочник / Под ред. Р. Ф. Войтовича, Э. А. Пугача. М.: Металлургия, 1978.
16. Clarka J. N., Glassona D. R., Jayaweerab S. A. A., Graymore J. // Thermochim. Acta. 1986. Vol. 103, No 1.
17. P. 193.
18. Кораблев С. Ф., Лысенко А. В., Филипченко С. И. // Порошк. металлургия. 1988. No 7. C. 88.
19. Крутский Ю.Л.,Галевский Г.В.,Корнилов А.А.//Высокотемпературные карбиды: Сб. ст. Киев: ИПМ АН
20. УССР, 1983. С. 133.
21. Крутский Ю. Л., Галевский Г. В., Корнилов А. А. // Порошк. металлургия. 1983. No 2. C. 47.
22. Самсонов Г. В., Упадхая Г. Ш., Нешпор В. С. Физическое материаловедение карбидов. Киев: Наук. думка, 1974.
Review
For citations:
Krutsky Yu.L., Dyukova K.D., Bannov A.G., Ukhina A.V., Sokolov V.V., Pichugin A.Yu., Krutskaya T.M., Netskina O.V., Samoilenko V.V. Synthesis of High-dispersive Powder of High Chromium Carbide with the Use of Nanofibrous Carbon. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2014;(3):3-8. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1997-308X-2014-3-3-8