(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-323965-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-323965-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "http://an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
Несмотря на то что карбиды хрома имеют большое значение для многих марок легированной стали, литературные сведения об их свойствах относительно скудны.
В производстве твердых сплавов до сих пор имеет значение лишь насыщенный карбид Cr3C2 (теоретическое содержание углерода 13,33%), представляющий собой серый металлический порошок, устойчивый против кислот.
Плотность карбида Cr3C2 составляет 6,683 г/см3. Расчетная плотность 6,67 г/см3.
Более низкоуглеродистый карбид Cr4C очень тверд и царапает корунд.
Микротвердость карбида Cr3C2, по данным автора, порядка 1300 кг/мм2 (нагрузка 50 г).
Термодинамические данные содержатся в ряде работ.
В ряде исследований приведены отдельные данные о свойствах низших карбидов хрома.
Из-за высокой растворимости в кобальтовой связке карбиды хрома имеют ограниченное применение в производстве твердых сплавов. В последнее время карбиды хрома используют как присадку в твердых сплавах с малым содержанием карбида вольфрама и в жаропрочных и жаростойких сплавах на основе карбида титана. Спеченные твердые сплавы на базе Cr3C2-Ni, по-видимому, смогут найти применение в качестве износостойких и кислотоупорных материалов в химической промышленности и других отраслях, расширяя номенклатуру подобных материалов на базе TiC-Ni-Cr.

