Lompat ke isi

Titanium karbida: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27499293; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Titanium karbida''' , [[titanium|Ti]][[carbon|C]], adalah [[bahan]] [[keramik]] tahan api yang sangat keras (Mohs 9–9.5), mirip dengan [[tungsten karbida]]. Ini memiliki penampilan bubuk [[hitam]] dengan struktur [[kristal]] [[natrium klorida]] (kubus berpusat muka).
[[File:TiC-xtal-3D-vdW.png|thumb|right|280px|Model pengisian ruang bagian dari struktur kristal titanium karbida]]


Ini terjadi di alam sebagai bentuk [[mineral]] khamrabaevite yang sangat langka ()- (Ti,V,Fe)C. Ditemukan pada tahun 1984 di Gunung Arashan di Distrik Chatkal, [[Uni Soviet]] ([[Kyrgyzstan]] modern), dekat perbatasan [[Uzbekistan]]. Mineral ini dinamai Ibragim Khamrabaevich Khamrabaev, direktur Geologi dan Geofisika Tashkent, Uzbekistan. Seperti yang ditemukan di alam, ukuran kristalnya berkisar dari 0,1 hingga 0,3 mm.
'''Titanium karbida''' , [[titanium|Ti]][[carbon|C]], adalah [[bahan]] [[keramik]] tahan api yang sangat keras (Mohs 9–9.5), mirip dengan [[tungsten karbida]]. Ini memiliki penampilan bubuk [[hitam]] dengan struktur [[kristal]] [[natrium klorida]] (kubus berpusat muka).<ref>Pete J Dunn. ''New mineral names''. ''American Mineralogist''. 1985. Vol. 70. hlm. 1329–1335.</ref><ref>R Chang. [http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/37/10/10.1063/1.1707923 Low‐Temperature Elastic Properties of ZrC and TiC]. ''Applied Physics''. 1966. Vol. 37 (10). hlm. 3778–3783. doi:10.1063/1.1707923.</ref>
 
Ini terjadi di alam sebagai bentuk [[mineral]] khamrabaevite yang sangat langka ()- (Ti,V,Fe)C. Ditemukan pada tahun 1984 di Gunung Arashan di Distrik Chatkal, [[Uni Soviet]] ([[Kyrgyzstan]] modern), dekat perbatasan [[Uzbekistan]]. Mineral ini dinamai Ibragim Khamrabaevich Khamrabaev, direktur Geologi dan Geofisika Tashkent, Uzbekistan. Seperti yang ditemukan di alam, ukuran kristalnya berkisar dari 0,1 hingga 0,3&nbsp;mm.<ref>P. Gupta. ''Decorative black coatings on titanium surfaces based on hard bi-layered carbon coatings synthesized by carbon implantation''. ''Surface and Coatings Technology''. 2019. Vol. 358. hlm. 386–393. doi:10.1016/j.surfcoat.2018.11.060.</ref><ref>Pasquale M. Sforza. [https://books.google.com/books?id=ntWcBAAAQBAJ&q=titanium+carbide&pg=PA406 Manned Spacecraft Design Principles]. Elsevier. 13 November 2015. hlm. 406. ISBN 9780124199767.</ref>


Titanium karbida memiliki modulus elastisitas sekitar 400 GPa dan [[modulus geser]] 188 GPa.
Titanium karbida memiliki modulus elastisitas sekitar 400 GPa dan [[modulus geser]] 188 GPa.


Alat bit tanpa konten tungsten dapat dibuat dari titanium karbida di matriks keramik logam nikel-cobalt, meningkatkan kecepatan potong, presisi, dan kelancaran benda kerja.
Alat bit tanpa konten tungsten dapat dibuat dari titanium karbida di matriks keramik logam nikel-cobalt, meningkatkan kecepatan potong, presisi, dan kelancaran benda kerja.<ref>[https://newatlas.com/welding-aa7075-aluminum-alloy/58449/ New welding process opens up uses for formerly un-weldable lightweight alloy]. ''newatlas.com''. 13 February 2019.</ref>


Ketahanan terhadap keausan, korosi, dan oksidasi bahan tungsten karbida–kobalt dapat ditingkatkan dengan menambahkan 6–30% titanium karbida ke tungsten karbida. Ini membentuk solusi padat yang lebih rapuh dan rentan terhadap kerusakan.
Ketahanan terhadap keausan, korosi, dan oksidasi bahan tungsten karbida–kobalt dapat ditingkatkan dengan menambahkan 6–30% titanium karbida ke tungsten karbida. Ini membentuk solusi padat yang lebih rapuh dan rentan terhadap kerusakan.<ref>Solihin Solihin. [http://dx.doi.org/10.14203/metalurgi.v28i3.259 MEKANISME PEMBENTUKAN TITANIUM SILIKON KARBIDA DARI SISTEM Ti-SiC-C[The Mechanisme of Titanium Silicon Carbide in Ti-SiC-C System]]. ''Metalurgi''. 2017-03-12. Vol. 28 (3). hlm. 161. doi:10.14203/metalurgi.v28i3.259.</ref>


Titanium karbida dapat digores dengan etsa ion reaktif.
Titanium karbida dapat digores dengan etsa ion reaktif.
Baris 16: Baris 18:


== Referensi ==
== Referensi ==
<references />


*
== Sumber dan atribusi ==
*
*


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Titanium+karbida&oldid=27499293 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27499293 (2025-07-05T06:11:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


 
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->
== Sumber dan atribusi ==
 
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Titanium+karbida&oldid=27499293 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27499293 (2025-07-05T06:11:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 23.10

Model pengisian ruang bagian dari struktur kristal titanium karbida

Titanium karbida , TiC, adalah bahan keramik tahan api yang sangat keras (Mohs 9–9.5), mirip dengan tungsten karbida. Ini memiliki penampilan bubuk hitam dengan struktur kristal natrium klorida (kubus berpusat muka).[1][2]

Ini terjadi di alam sebagai bentuk mineral khamrabaevite yang sangat langka ()- (Ti,V,Fe)C. Ditemukan pada tahun 1984 di Gunung Arashan di Distrik Chatkal, Uni Soviet (Kyrgyzstan modern), dekat perbatasan Uzbekistan. Mineral ini dinamai Ibragim Khamrabaevich Khamrabaev, direktur Geologi dan Geofisika Tashkent, Uzbekistan. Seperti yang ditemukan di alam, ukuran kristalnya berkisar dari 0,1 hingga 0,3 mm.[3][4]

Titanium karbida memiliki modulus elastisitas sekitar 400 GPa dan modulus geser 188 GPa.

Alat bit tanpa konten tungsten dapat dibuat dari titanium karbida di matriks keramik logam nikel-cobalt, meningkatkan kecepatan potong, presisi, dan kelancaran benda kerja.[5]

Ketahanan terhadap keausan, korosi, dan oksidasi bahan tungsten karbida–kobalt dapat ditingkatkan dengan menambahkan 6–30% titanium karbida ke tungsten karbida. Ini membentuk solusi padat yang lebih rapuh dan rentan terhadap kerusakan.[6]

Titanium karbida dapat digores dengan etsa ion reaktif.

Titanium karbida digunakan dalam persiapan sermet, yang sering digunakan untuk bahan baja mesin pada kecepatan potong tinggi. Ini juga digunakan sebagai pelapis permukaan tahan abrasi pada bagian logam, seperti mata bor dan mekanisme arloji. Titanium karbida juga digunakan sebagai perisai panas lapisan untuk reentry masuk atmosfer kembali dari pesawat ruang angkasa.

Paduan aluminium 7075 (AA7075) hampir sekuat baja, tetapi beratnya sepertiga. Menggunakan batang AA7075 tipis dengan nanopartikel TiC memungkinkan potongan paduan yang lebih besar dilas tanpa retakan yang disebabkan oleh pemisahan fase.

Referensi

  1. Pete J Dunn. New mineral names. American Mineralogist. 1985. Vol. 70. hlm. 1329–1335.
  2. R Chang. Low‐Temperature Elastic Properties of ZrC and TiC. Applied Physics. 1966. Vol. 37 (10). hlm. 3778–3783. doi:10.1063/1.1707923.
  3. P. Gupta. Decorative black coatings on titanium surfaces based on hard bi-layered carbon coatings synthesized by carbon implantation. Surface and Coatings Technology. 2019. Vol. 358. hlm. 386–393. doi:10.1016/j.surfcoat.2018.11.060.
  4. Pasquale M. Sforza. Manned Spacecraft Design Principles. Elsevier. 13 November 2015. hlm. 406. ISBN 9780124199767.
  5. New welding process opens up uses for formerly un-weldable lightweight alloy. newatlas.com. 13 February 2019.
  6. Solihin Solihin. MEKANISME PEMBENTUKAN TITANIUM SILIKON KARBIDA DARI SISTEM Ti-SiC-C[The Mechanisme of Titanium Silicon Carbide in Ti-SiC-C System]. Metalurgi. 2017-03-12. Vol. 28 (3). hlm. 161. doi:10.14203/metalurgi.v28i3.259.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27499293 (2025-07-05T06:11:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.