컨텐츠 메뉴
● 텅스텐 카바이드 소개
>> 물리적 특성
● 텅스텐 카바이드의 가연성
>> 안전 예방 조치
● 텅스텐 카바이드의 응용
● 화학적 특성
>> 안정성과 반응성
● 환경 영향
● 고급 응용 프로그램
● 재활용 및 지속 가능성
>> 재활용 과정
● 결론
● FAQ
>> 1. 탄스틴 탄화물의 용융점은 무엇입니까?
>> 2. 분말 텅스텐 카바이드 가연성입니까?
>> 3. 텅스텐 탄화물을 처리 할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야합니까?
>> 4. 텅스텐 카바이드의 주요 응용 분야는 무엇입니까?
>> 5. 텅스텐 카바이드는 산과 어떻게 반응합니까?
● 인용 :
텅스텐과 탄소의 화합물 인 텅스텐 카바이드 (Tungsten Carbide)는 탁월한 경도와 내구성으로 유명하여 절단 도구, 마모 부품, 심지어 보석류를 포함한 다양한 산업 응용 분야에서 중요한 재료입니다. 그러나 가연성에 관해서는 종종 다른 형태와 취급 조건으로 인해 혼란이 있습니다. 이 기사는 여부를 명확히하는 것을 목표로합니다 텅스텐 카바이드 는 가연성이며 특성, 응용 및 안전 고려 사항을 탐색합니다.

텅스텐 카바이드 소개
텅스텐 카바이드 (WC)는 분자 질량 195.9 g/mol 및 CAS 수 12070-12-1의 화학 화합물이다. 텅스텐 금속을 고온에서 탄소와 반응하여 일반적으로 1,400 ° C에서 2,000 ° C 사이에 합성됩니다. 결과 재료는 약 9.0 ~ 9.5의 MOHS 경도와 Vickers 경도 번호가 2600으로 매우 어렵습니다.
물리적 특성
- 용융점 : 약 2,870 ° C.
- 끓는점 : 약 6,000 ° C.
- 밀도 : 13 내지 15 g/cm³ 리드보다 밀도가 높습니다.
- 열전도율 : 110 w/(m · k)에서 높음.
텅스텐 카바이드 드릴 비트는 내구성과 마모에 대한 저항으로 유명합니다.
텅스텐 카바이드의 가연성
견고한 형태로 텅스텐 카바이드는 가연성이 아닙니다. 플래시 포인트 또는 가연성 한계는 없으며 전투 불가능한 것으로 분류됩니다. 그러나 텅스텐 카바이드가 미세하게 분말 형태 일 때 특정 조건에서 화재 또는 폭발 위험을 초래할 수 있습니다. 이는 작은 입자 크기가 공기에 노출 된 표면적을 증가시켜 더 반응성을 높이기 때문입니다.
가루 텅스텐 카바이드는 화재 위험을 방지하기 위해 신중한 취급이 필요합니다.
안전 예방 조치
분말 텅스텐 카바이드와 관련된 위험을 완화하기 위해 :
- 분산 방지 : 처리 또는 가공 작업 중에 먼지 생성을 피하십시오.
- 보호 장비 사용 : 안전 안경, 장갑 및 호흡 보호를 착용하여 먼지 흡입을 방지하십시오.
- 소화 매체 : 국소화 된 분말 화재의 경우 마른 모래, 마른 백운석 또는 염화나트륨을 사용하여 불을 질식시킵니다.
텅스텐 카바이드를 안전하게 처리하려면 적절한 안전 장비가 필수적입니다.
텅스텐 카바이드의 응용
텅스텐 카바이드는 다음과 같이 널리 사용됩니다.
- 절단 도구 : 경도로 인해 드릴 비트, 톱날 및 밀링 커터에 이상적입니다.
- 마모 부품 : 노즐 및 베어링과 같이 높은 내마모성이 필요한 구성 요소에 사용됩니다.
- 보석 : 텅스텐 카바이드 링은 내구성과 흠집으로 인기가 있습니다.
텅스텐 카바이드 고리는 내구성과 미적 매력으로 유명합니다.

화학적 특성
텅스텐 카바이드는 강한 산화제와 격렬하게 반응하여 화재 및 폭발 위험을 초래할 수 있습니다. 그것은 산에 내성이지만 높은 온도에서 수중 플루오르 산/질산 혼합물에 의해 공격을받을 수 있습니다.
안정성과 반응성
- 안정성 : 정상적인 조건에서는 안정적이지만 염소 트리 플루오 라이드 및 불소와 반응합니다.
- 반응성 : 이산화 질소 또는 아산화 질소로 가열 될 때 백열로 화상.
텅스텐 카바이드의 화학적 반응성을 이해하는 것은 안전한 취급에 중요합니다.
환경 영향
텅스텐 카바이드 자체는 환경에 해로운 것으로 간주되지 않습니다. 그러나 텅스텐의 채굴은 환경 적 영향을 미칠 수 있으며, 텅스텐 카바이드 제품의 재활용은 폐기물을 최소화하도록 권장됩니다.
고급 응용 프로그램
최근 몇 년 동안 텅스텐 카바이드가 고급 응용 프로그램을 위해 탐구되었습니다.
- 원자력 산업 : 높은 중성자 흡수 단면으로 인해 제어로드에 사용됩니다.
- 항공 우주 : 로켓 노즐 및 높은 열 저항이 필요한 기타 구성 요소에 사용됩니다.
- 의료 기기 : 생체 적합성 및 내구성으로 인해 수술기구 및 임플란트에 사용됩니다.
텅스텐 카바이드의 높은 열 저항은 항공 우주 응용 분야에 적합합니다.
재활용 및 지속 가능성
텅스텐 카바이드 재활용은 폐기물을 줄이고 자원을 보존하는 데 점점 더 중요 해지고 있습니다. 기계적 분리 및 화학 용해와 같은 기술은 소비 된 탄화물 도구에서 텅스텐을 회수하는 데 사용됩니다.
재활용 과정
1. 수집 : 소비 된 텅스텐 카바이드 도구 및 부품 수집.
2. 분류 : 조성물에 기초한 재료 분리.
3. 분쇄 : 재료를 작은 조각으로 분해합니다.
4. 분리 : 자기 또는 화학적 방법을 사용하여 텅스텐을 분리합니다.
5. 정제 : 재사용을위한 정제.
텅스텐 카바이드를 재활용하면 환경 영향을 줄이고 자원을 보존하는 데 도움이됩니다.
결론
요약하면, 고체 텅스텐 탄화물은 가연성이 아니지만 분말 형태는 특정 조건에서 화재 위험을 초래할 수 있습니다. 안전한 취급 및 사용에는 특성을 이해하고 적절한 안전 조치를 취하는 것이 필수적입니다. 기술이 발전함에 따라 텅스텐 카바이드의 응용은 계속 확장되어 생산 및 재활용에서 지속 가능한 관행의 필요성을 강조합니다.

FAQ
1. 탄스틴 탄화물의 용융점은 무엇입니까?
텅스텐 탄화물의 용융점은 대략 2,870 ℃이다.
2. 분말 텅스텐 카바이드 가연성입니까?
분말 텅스텐 탄화물은 특정 조건에서, 특히 고온 또는 점화원에 노출 될 때 가연성 일 수 있습니다.
3. 텅스텐 탄화물을 처리 할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야합니까?
먼지 분산을 방지하고 안전 안경 및 호흡 보호와 같은 보호 장비를 사용하며 적절한 소화 매체를 사용할 수 있습니다.
4. 텅스텐 카바이드의 주요 응용 분야는 무엇입니까?
텅스텐 카바이드는 주로 경도와 내구성으로 인해 절단 도구, 마모 부품 및 보석류에 사용됩니다.
5. 텅스텐 카바이드는 산과 어떻게 반응합니까?
텅스텐 카바이드는 대부분의 산에 내성이지만 높은 온도에서 수경 플루오르 산/질산 혼합물에 의해 공격 할 수 있습니다.
인용 :
[1] http://www.casmetcarbide.com/images/casmet_msds-wc.pdf
[2] https://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics1320.htm
[3] https://www.basiccarbide.com/assets/pdfs/basic-carbide-safety-data-sheet.pdf
[4] https://create.vista.com/photos/tungsten-carbide/
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/tungsten_carbide
[6] https://asia.kyocera.com/products/cuttingtools/images/sds/pdf/msds_cemented_carbide_e.pdf
[7] https://nanomaterials.iolitec.de/sites/nanomaterials.iolitec.de/files/sds/sds%20nc-0014_tungsten(iv)carbide.pdf
[8] https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2014-03/documents/ffrofactsheet_contaminant_tungsten_january2014_final.pdf
[9] https://www.ipsceramics.com/wp-content/uploads/2022/01/hsds-14-tungsten-carbide-issue-1.pdf
[10] https://www.alamy.com/stock-photo/tungsten-carbide.html
[11] https://powder.samaterials.com/tds/sc/173388175-dp1931.pdf
[12] https://www.ultra-tool.com/image/pdf_files/safetydatasheet_ta2015.pdf
[13] https://www.chemicalbook.com/msds/tungsten-carbide.pdf
[14] http://www1.mscdirect.com/msds/msds00053/43396746-20151021.pdf
[15] https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/21205
[16] https://www.nanoamor.com/msds/msds_wcco8_5560zn8.pdf
[17] http://www.tungsten-powder.com/sem-micrograph-o-tungsten-carbide-powder.html
[18] https://www.istockphoto.com/photos/tungsten-carbide
[19] https://www.hoganas.com/en/powder-technologies/carbide-powders/
[20] https://stock.adobe.com/search?k=tungsten+carbide
[21] https://bionium.miami.edu/_assets/pdf/msds/tungsten.pdf