Sichuan Liaofu Special Steel Company., Ltd má veľké portálové frézovacie centrum, CNC sústruhy, ohýbačky, plechy a ďalšie vybavenie. Môžeme vám poskytnúť presné spracovanie dielov zo zliatiny titánu, výrobu konštrukčných dielov a iné neštandardné produkty zo zliatiny titánu. V oblasti spracovania titánových zliatin po mnoho rokov spoločnosť zistila stabilné spracovanie deformácie titánovej zliatiny v stave spracovania za horúca a presnosť a výkon výrobkov boli výrazne zaručené. Produkty sa úspešne aplikujú na špeciálne vozidlá, lodiarstvo a iné priemyselné odvetvia a zákazníci ich dobre prijímajú
Profesionálny tím
29,000+ odborníkov na celom svete
Senior projektoví manažéri efektívne kontrolujú všetky aspekty projektu
24 hodinový servis
Nachádza sa v 27 mestách po celom svete, s 50 doručovacími centrami, ktoré poskytujú 200+ jazyky a kapacitu doručovania 7 x 24 hodín, je najlepším partnerom pre globalizáciu podnikov

834M
Total Freelancer
732M
Pozitívna recenzia
90M
Objednávka prijatá
236M
Dokončené projekty
Aká je definícia titánovej zliatiny?
Titán, ktorý vyzerá ako oceľ a má strieborno-sivý lesk, je prechodný kov a v minulosti bol nejaký čas považovaný za vzácny kov. Titán nie je vzácny kov, titán v zemskej kôre tvorí asi 0,42 % z celkovej hmotnosti, je to meď, nikel, olovo, zinok v kombinácii 16-krát. Na siedmom mieste v kovovom svete je viac ako 70 minerálov obsahujúcich titán. Titán má vysokú pevnosť, nízku hustotu, vysokú tvrdosť, vysoký bod topenia a silnú odolnosť proti korózii. Titán vysokej čistoty má dobrú plasticitu, ale v prítomnosti nečistôt sa stáva krehkým a tvrdým.
Ako klasifikovať zliatiny titánu?
Zliatiny titánu možno rozdeliť podľa rôznych metód klasifikácie, najmä podľa organizačnej štruktúry, teploty použitia, použitia a vlastností a ďalších spôsobov klasifikácie. 12
Podľa klasifikácie štruktúry: zliatinu titánu možno rozdeliť na zliatinu titánu, + zliatinu titánu a zliatinu titánu. -zliatina titánu je jednofázová zliatina s pevným roztokom so stabilnou mikroštruktúrou, silnou odolnosťou proti opotrebovaniu a oxidáciou, ale nie vysokou pevnosťou pri izbovej teplote. -zliatina titánu je jednofázová zliatina v tuhom roztoku, ktorá má vysokú pevnosť bez tepelného spracovania a po tepelnom spracovaní môže byť ďalej spevnená, ale tepelná stabilita je zlá. + zliatina titánu je dvojfázová zliatina s dobrými komplexnými vlastnosťami, ako je húževnatosť, plasticita a deformačné vlastnosti pri vysokej teplote, a môže byť spevnená tepelným spracovaním.
Podľa použitia teplotnej klasifikácie: zliatinu titánu možno rozdeliť na zliatinu titánu v štruktúre lietadla a zliatinu titánu v štruktúre motora atď., Podľa konkrétneho použitia požiadaviek na teplotu a výkon.
Klasifikácia podľa použitia a vlastností: Zliatiny titánu možno ďalej deliť na zliatiny titánu s nízkou pevnosťou, zliatiny titánu so strednou pevnosťou, zliatiny titánu s vysokou pevnosťou, zliatiny titánu s ultra vysokou pevnosťou, zliatiny titánu odolné voči poškodeniu, lacný vysokovýkonný titán zliatiny atď., aby vyhovovali potrebám rôznych oblastí a aplikácií.
Klasifikácia podľa výrobného procesu: Zliatiny titánu možno rozdeliť na liate titánové zliatiny, deformované titánové zliatiny a práškové titánové zliatiny, ktoré sú klasifikované podľa konkrétnej technológie výroby a spracovania.
Podľa klasifikácie štruktúry žíhania: zliatinu titánu možno rozdeliť na zliatinu titánu, + zliatinu titánu a zliatinu ε titánu do troch kategórií, podľa štruktúry žíhania divízie.
Vďaka svojim vynikajúcim komplexným vlastnostiam, ako je vysoká pevnosť, dobrá odolnosť proti korózii a tepelná odolnosť, je zliatina titánu široko používaná v letectve, leteckom priemysle, chemickom priemysle, námornom vývoji a ďalších oblastiach. Rôzne typy zliatin titánu majú svoje vlastné charakteristiky a výhody, aby vyhovovali potrebám rôznych aplikačných scenárov.
Aké sú mechanické vlastnosti titánu a zliatin titánu
Mechanická odozva titánového materiálu na aplikované napätie alebo zaťaženie. Teplota zaťaženia, rýchlosť deformácie a prostredie prostredia ovplyvňujú mechanické vlastnosti. Hlavné (de) mechanické vlastnosti sú: medza klzu a medza lomu, predĺženie, povrchové zmršťovanie a rázová práca, únavová pevnosť a medza únavy, lomová húževnatosť a rýchlosť rastu únavových trhlín a odolnosť proti tečeniu.
Medza klzu (σ0.2) a lomová pevnosť (σF) Pevnosť priemyselného čistého titánu a titánovej zliatiny (de) súvisí s obsahom prvkov medzipriestorovej polohy (de) [O], [N], [C] a ďalšie (de) prvky v materiáli a tieto prvky sú zvyčajne integrované dohromady a špecifikované ako ekvivalent kyslíka [O]eq, ktorý sa vypočíta takto: [O]eq=[O]{{ 3}}[N]+0.75[C](atómové percento). So zvýšením [O]eq(de) sa výrazne zvyšuje medza klzu titánového materiálu (de). Medza klzu úzko súvisí s mikroštruktúrou, napr. + zliatina titánu (Ti-6Al-4V) jemná (de) izometrická štruktúra (de) najvyššiu medzu klzu a medzu lomu, môže dosiahnuť 1120 MPa a 1505 MPa.
Zmes primárnej izometrickej fázy a jemného ihličnatého (alebo plechu) (de) sa nazýva dimorfná štruktúra a jej lomová pevnosť (1455 MPa) je vyššia ako hrubá izometrická (de) (0MPa). Kompletná ihličková štruktúra (de)σ0.2 je najnižšia. Lomová pevnosť metastabilných zliatin titánu, ako je Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al, je ovplyvnená deformáciou valcovaním za studena, spracovaním v roztoku a rýchlosťou chladenia (de ).
Zvýšenie predĺženia, zmrštenia a energie nárazu [O]eq znižuje predĺženie titánu pri izbovej teplote (de). [N](de) má najväčší účinok, nasleduje [O] a potom [C]. Žíhanie po dlhú dobu (500 h) môže spôsobiť, že povrchové zmrštenie a nárazová práca priemyselného čistého titánu (de) sa objavia na najnižšej hodnote blízko 500 stupňov. Predĺženie pri vysokej teplote je okolo 500 stupňov a objavuje sa aj minimálna hodnota. Keď je rýchlosť ťahu ε 2,7×10-5/s, výkon priemyselného čistého titánu je obzvlášť zrejmý. Predĺženie jemného kryštálu (6μm) titánu pri vysokej teplote sa neznížilo.
Predĺženie alebo lom jemnej isaaxiálnej štruktúry (de) zliatiny + titánu sa ochladí vodou po 4V roztoku pri 1088 K. Fáza môže byť indukovaná do martenzitu počas deformácie, čo ukazuje, že Charpyho nárazová energia a dynamická lomová húževnatosť sú výrazne zlepšené pri 223 K (de). Súčasne sa zvyšuje aj predĺženie a lomové napätie. Medza klzu, medza lomu a predĺženie zliatin Ti-5Al-2.5Fe a Ti{7}}Al-4V (de) sa môžu zvýšiť o 8 % až 15 % ,5 % ~ 13 % a 7 % ~ 14 % použitím nového procesu úpravy vodíka.
Únavová pevnosť a medza únavy Priemyselne čistý titán má jednoznačnú (de) medzu únavy, ktorá sa zvyšuje s nárastom ekvivalentného kyslíka a klesá s hrubnutím zrna. Únavová pevnosť (σN) Ti-6Al-4V(de) (tj životnosť 107 týždňov (de) rozsah napätia) závisí od štruktúry zliatiny (de) a na okolitom médiu (de) počas testu. Hrubá rovnoosá štruktúra (de) má najnižšie σN, menej ako 500 MPa, a vo vzduchu a 3,5 % roztoku NaCl má dvojrozmerná štruktúra (de) vyššie σN, až 650 ~ 700 MPa. V titánových zliatinách sú únavové vlastnosti hladkých vzoriek (de) s rovnoosovou + mikroštruktúrou lepšie ako vlastnosti transformovanej mikroštruktúry (de) a životnosť iniciácie únavovej trhliny (de) je dlhšia. Odolnosť proti šíreniu únavových trhlín transformovanej štruktúry (de) je však väčšia.
Lomová húževnatosť pri rovinnom namáhaní titánovej zliatiny (de) úzko súvisí s jej mikroštruktúrou. Bez ohľadu na úroveň pevnosti je lomová húževnatosť KIC vytvorená spracovaním vyššia ako u rovnakej pevnosti (de) isemickej štruktúry, ale konvenčné (de) predĺženie je poškodené. Hoci je zloženie + titánovej zliatiny určené, v dôsledku rôznych skúseností s tepelným spracovaním (de) sa môže javiť ako veľmi odlišná (de) mikroštruktúra. Aj keď je medza klzu takmer rovnaká, lomová húževnatosť rôznych orientovaných materiálov (de) je veľmi rozdielna. KIC hrubej štruktúry (de) bol o 22 % vyšší ako KIC jemnej štruktúry (de) v TL orientácii (de) Ti-6Al-4V hrubej dosky. Aby sa dosiahla správna rovnováha medzi lomovou húževnatosťou a konvenčným predĺžením, môže sa uskutočniť tepelné spracovanie na získanie dvojstavovej štruktúry (de). Vplyv mikroštruktúry zliatiny Ti-6Al-4V (de) na pomalý rast trhlín (de) modul trhliny (TR)(de) je výraznejší ako vplyv lomovej húževnatosti (JIC )(de). Ak je v zliatine metastabilná fáza, "martenzit vyvolaný počas deformácie pomáha zlepšiť lomovú húževnatosť pri nižšej teplote (de). Lomová húževnatosť titánovej zliatiny typu (de) je ovplyvnená precipitáciou 2(Ti3Al) (de), sila sa zvyšuje a KIC klesá.
Lomová húževnatosť titánovej zliatiny je určená hlavne precipitáciou (de) fázy (de) z fázy. Zliatina Ti{0}} starne pri vysokej teplote a následne nízkej teplote, v mikroštruktúre je hrubá fáza aj jemná (de) fáza a pevnosť a lomová húževnatosť sú uspokojivo vyvážené. Liate Ti-15-3 titánová zliatina (de)KIC a Ti-6Al-4V ekvivalent titánovej zliatiny. Zlepšenie lomovej húževnatosti (de) titánovej zliatiny je metalurgickým faktorom a je tiež faktorom na zníženie rýchlosti rastu únavových trhlín (da/dN)(de).
Odolnosť proti tečeniu takmer titánovej zliatiny je 400 ~ 500 stupňov vysokoteplotnej (de) titánovej zliatiny a jej najvyššia odolnosť proti tečeniu sa získa ochladením na izbovú teplotu po tepelnom spracovaní vo fázovej zóne (de). Použitie (de)zliatin titánu pri vyšších teplotách poškodzuje ich mechanické vlastnosti v dôsledku výskytu metalurgickej nestability, precipitácie Ti3X usporiadanej fázy, precipitácie silikátov a tvorby povrchovej vrstvy bohatej na kyslík.
Rôzne druhy charakteristík titánovej zliatiny a rozsah použitia?
|
Trieda zliatiny |
Charakteristiky a aplikácie |
|
Ti-5Al-2.5Sn |
Schopnosť odolnosti proti praskaniu počas kovania je dobrá, tvarovateľnosť je primeraná, zváracia schopnosť je dobrá a tepelné spracovanie sa nedá posilniť. Používa sa na skriňu prevodovky, zariadenie skrine prúdového motora a kryt vodiacej lopatky, konštrukciu potrubia atď |
|
Ti-8Al-1Mo-1V |
Schopnosť tvarovania a odolnosť proti praskaniu počas kovania je prijateľná a schopnosť zvárania je dobrá, ale nemôže byť posilnená tepelným spracovaním. Lopatky prúdového motora, lopatky a kryty, kryty univerzálnych vodiacich lopatiek gyroskopov, vnútorné plášte a rámy tryskových zariadení atď. |
|
Ti-6Al-4V |
Je to tepelne spevnená titánová zliatina, ktorá má dobrú zváraciu schopnosť a schopnosť kovania. Používa sa na výrobu lopatiek kompresorov prúdových motorov, obežných kolies atď. Iné, ako sú kolesá a konštrukčné časti podvozku, upevňovacie prvky, konzoly, príslušenstvo lietadiel, rámy, výstužné konštrukcie, potrubia, sú široko používané |
|
Ti-6Al-6V-2Sn |
Ide o zliatinu titánu, ktorú možno spevniť tepelným spracovaním. Má dobrú odolnosť proti praskaniu pri kovaní, ale zlú schopnosť zvárania. Používa sa na výrobu spojovacích prvkov, zariadení na riadenie prívodu a testovania konštrukčných dielov |
|
Ti-13V-11Cr-3Al |
Patrí k zliatine titánu, ktorú možno spevniť tepelným spracovaním, má dobrú tvarovateľnosť, určitú odolnosť proti praskaniu pri kovaní a dobrú zváraciu schopnosť. Používa sa ako konštrukčné výkovky, konštrukcia doskového nosníka, plášť, rám, konzola, príslušenstvo lietadla, spojovacie prvky |
|
Ti-2.25Al-11Sn-5Zr-1Mo-0.2Si |
Patrí k zliatine titánu, ktorá sa dá spevniť tepelným spracovaním a má dobrú odolnosť proti praskaniu pri kovaní. Používa sa na výrobu lopatiek prúdových motorov, obežných kolies, valcov podvozku, kostry lietadiel, spojovacích materiálov atď. |
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo |
Dobrá tvarovateľnosť a schopnosť zvárania, dobrá odolnosť proti praskaniu pri kovaní, ale nie spevnenie tepelným spracovaním. Používa sa pri výrobe lopatiek kompresorov, obežných kolies, valčekov podvozku, zostáv rozperných kompresorových skríň, rámov lietadiel, poťahových komponentov atď. |
|
Ti-4Al-3Mo-1V |
Je to tepelne spracovateľná titánová zliatina s dobrou kujnou schopnosťou a tvarovateľnosťou. Používa sa pri výrobe komponentov kostry lietadiel |
|
IMI125 IMI130 IMI160 |
Priemyselne čistý titán, vynikajúca odolnosť proti korózii, vyššia špecifická pevnosť, lepšia medza únavy, dobrá kujná schopnosť, môže byť kovaný bežnými metódami, tvárnením a zváraním. Dá sa vyrobiť doska, prút, hodváb. Používa sa v letectve, medicíne, chemikáliách a iných aspektoch, ako sú výfukové potrubia, protipožiarne steny, horúca koža a diely vyžadujúce dobrú plasticitu a odolnosť proti korózii |
|
IMI317 |
Patrí do typu titánovej zliatiny, ktorú je možné zvárať, má dobrú odolnosť proti oxidácii, pevnosť a vysokú teplotnú stabilitu pri 315 ~ 593 ° C a môže vyrábať výkovky a doskové diely, ako sú lopatky kompresorov leteckých motorov, škrupiny a podpery. |
|
IMI315 |
Patrí do titánovej zliatiny typu +ß, ktorá môže byť spevnená tepelným spracovaním a používa sa na kotúče a lopatky kompresora leteckých motorov, časti rakiet atď. |
|
IMI318 |
Zliatina +ß s dobrou kujnosťou a komplexným výkonom je titánová zliatina bežne používaná v rôznych krajinách pre kotúče a lopatky kompresorov leteckých motorov |
|
IMI550 |
+ß titánová zliatina, ľahko kovateľná, dobrá pevnosť pri izbovej teplote, vysoká odolnosť proti tečeniu (pod 400ºC), vysoká trvalá pevnosť, široko používaná pri výrobe motorových a krídlových klzných koľajníc, krytov zariadení na reguláciu výkonu atď. |
|
IMI551 |
Je to vysokopevná titánová zliatina s vysokou pevnosťou, vysokou hranicou tečenia (pod 400ºC), dobrou kovateľnosťou atď. používané vo všeobecnom strojárstve a chemickom priemysle, lopatky turbín, diely kompresorov a iné vysokorýchlostné rotačné diely |
|
IMI685 |
Je to druh titánovej zliatiny typu +ß, ktorá má vysokú špecifickú pevnosť pri izbovej teplote a strednej teplote, dobrú odolnosť proti tečeniu pri vysokej teplote (520 °C), dobrú stabilitu pri vysokej teplote, je zvárateľná, ľahko spracovateľná a má vysokú prevádzkovú teplotu. Používa sa na výrobu častí leteckých motorov |
|
IMI684 |
Patrí do titánovej zliatiny typu +ß, ktorá je zvárateľná, má dobrú odolnosť proti tečeniu (pod 535ºC) a vynikajúcu tepelnú stabilitu. Zliatina má podobné vlastnosti ako IMI685 na rovnaký účel. Používa sa na výrobu kotúča a čepele vysokotlakového kompresora |
|
IMI679 |
Je to komplexná zliatina titánu s dobrou pevnosťou, vysokým limitom tečenia, vysokou teplotnou stabilitou a dobrou odolnosťou proti oxidácii pri 450 ~ 500 ° C a jej únavová pevnosť hlavy valcov je vysoká. Používa sa pri výrobe disku kompresora leteckých motorov, čepele, kostry lietadla atď |
|
IMI230 |
-typ titánovej zliatiny, stredná pevnosť, dobrá plasticita, zvárateľná, môže spevňovať starnutím, ľahko tvarovateľná, zliatina v žíhanom stave použitia, s vysokými mechanickými vlastnosťami. Používa sa na výrobu potrubí motora a konštrukcií lietadiel, ktoré pracujú pod 350 °C |
|
T-A5E |
Dobrá plasticita a húževnatosť pri -253ºC |
|
T-A6V |
S dobrým komplexným výkonom je to vysokokvalitný materiál používaný v leteckom priemysle |
|
T-A7D |
Stredná zváracia schopnosť, vysoké mechanické vlastnosti, používa sa ako kovanie |
|
T-A6V6E2 |
Používa sa hlavne pri výrobe motorov s plynovou turbínou a konštrukčných častí rakiet lietadiel |
|
T-TU2 |
Spájkovacia a tvarovateľná schopnosť v ochladenom stave pre použitie pod 350ºC |
|
T-T6Zr4DE |
Zvárateľné pre lopatky a kotúče prúdových motorov |
|
Ti-6246 |
Dokáže vyrábať disky plynových turbín, lopatky ventilátorov a konštrukčné diely pre lietadlá a rakety |
|
T-V13CA |
Používa sa na výrobu rámov a voštinových štruktúr pod 250ºC |
|
T-A6Z5W |
Zvárateľné, vysokopevnostné titánové zliatiny s dobrou odolnosťou proti tečeniu pri 520ºC |
|
T-A6ZD |
Časti používané na výrobu prúdových motorov (napr. lopatky, kotúče atď.) |
|
T-A4DE2 |
Zliatina má vysokú pevnosť a odolnosť proti tečeniu pod 400ºC |
|
3.7114 |
Zvárateľný, kvalifikovaná tvárnosť, stredná pevnosť |
|
3.7124 |
Húževnatosť, schopnosť zvárania a pevnosť pri vysokej teplote sú podobné priemyselnému čistému titánu pre diely a odolnosť proti korózii pod 350 °C |
|
3.7134 |
S nízkou hustotou a vysokým modulom pružnosti sa používa na výrobu kotúčov a lopatiek kompresorov, ktoré pracujú pod 450 °C a je dôležitým materiálom pre letecký priemysel. |
|
3.7144 |
Na výrobu rotorov a lopatiek leteckých motorov pracujúcich pri teplotách pod 450 °C |
|
3.7164 |
Dobrý celkový výkon pre vysoko namáhané mechanické časti pracujúce pod 350ºC |
|
3.7154 |
Zliatina má vysokú pevnosť, dobrú odolnosť proti tečeniu a je možné ju zvárať. Pre dlhodobo pracujúce diely pod 500ºC, ako sú diely kompresorov leteckých motorov |
|
3.7174 |
Patrí do titánovej zliatiny s vysokou pevnosťou, ktorá môže byť spevnená tepelným spracovaním a má dobrý kovací výkon |
|
3.7184 |
Používa sa na výrobu komponentov leteckých motorov, ako sú kotúče a lopatky kompresora, ktoré pracujú pri teplotách pod 400 °C |
|
LT32 |
Zliatina má vysokú pevnosť a dobrú schopnosť vytvrdzovania a používa sa na výrobu kostry lietadiel a výkovkov rakiet, ktoré pracujú pod 427 °C |
|
LT41 |
Je to tepelne spracovateľná titánová zliatina s vynikajúcou tvarovateľnosťou a používa sa na výrobu kostry lietadiel, plášťov, voštinových štruktúr, tlakových nádob a vysokopevnostných spojovacích materiálov. |
Porovnávacia tabuľka kvality titánu
| Čína | Amerike | Rusko |
| TAD jodid titánu | Stupeň 1 Číslo 1 Čistý titán | BT1-00 Priemyselne čistý titán |
| TA1 Priemyselne čistý titán | Stupeň 22 Čistý titánový titán. | BT1-0 Priemyselne čistý titán |
| TA2 Priemyselne čistý titán | Stupeň 3 Číslo 3 Čistý titánový titán | 0T4-0 Ti-0. 8A1-0. 7Sn |
| TA3 Priemyselne čistý titán | Stupeň 4 Číslo 4 Čistý titánový titán | 0T4-1 Ti -- -- 2A1-1.5Mn |
| TA4 Ti-3Al | 5. stupeň Ti-6Al-4V | 0T4 Ti-3Al-1. 5 mil |
| TA5 Ti-4Al -0. 005B | 6. stupeň Ti-5Al-2. 5V | BT5 Ti-5Al |
| TA6 Ti-5Al | Stupeň 7 Ti-0. 2Pd | BT5-1 Ti-5Al-2. 5Sn |
| TA7 Ti-5Al-2. 5Sn | Stupeň 9 Ti-3Al-2. 5V | BT6 Ti-6Al-4V |
| TA8 Ti-5A1-2. 5Sn- 3Cu-1. 5Zr | 10. stupeň Ti-11. 5 mesiacov-4. 5Sn-6Zr | BT6c Ti-6Al-4V |
| TC1 Ti- 2Al-1. 5 mil | Trieda 11 Ti-0.2Pd |
BT3-1 Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si |
|
TC2 Ti-3Al-1,5Mn |
Stupeň 12 Ti-0.3Mo-0.75Ni | BT9 Ti-6.5Al-3.5Mo-0.3Si |
|
TC3 Ti-4Al-4V |
A-1 Ti-5Al-2.5Sn | BT/4 Ti-5Al-3Mo-1,5V |
| TC4 Ti-6Al-4V | A-3 Ti-6Al-2Nb-1Ta | BT16 Ti-2.8Al-5Mo-5V |
|
TC6 Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si |
A-4 Ti-8Al-1Mo-1V | BT18 Ti-8Al-0.6Mo-11Zr-1Nb |
|
TC7 Ti-6Al-0.6Cr-0.4Fe-0.4Si-0.01B |
AB-1 Ti-6Al-4V | BT19 Ti-3Al-5.5Mo-3.5V-5.5Cr-1Zr |
|
Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si |
AB-3 Ti-6Al-6V-2Sn | BT20 Ti-6Al-1.5Mo-1.5V |
|
TC10 Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe |
AB-4 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | BT22 Ti-5.5Al-5V-5Mo-1.5Cr-1.0Fe |
|
TC11 Ti-6Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si |
AB-5 Ti-3Al-2,5V | ПT-3B Ti-4Al-2V |
|
TB2 Ti-5Mo-5V-3Cr-3Al |
B-1 Ti-3Al-13V-11Cr | ПT-7M Ti-2Al |
Druhy a chemické zloženie titánu a titánových zliatin
| Trieda zliatiny | Nominálne chemické zloženie | Nečistota nie väčšia ako | Ďalšie prvky | |||||
| Fe | C | N | H | 0 | jediným | Celková suma | ||
| TA1ELI | Komerčný čistý titán | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.0080 | 0.10 | 0.05 | 0.20 |
| TA1 | Komerčný čistý titán | 0.20 | 0.08 | 0.030 | 0.0150 | 0. 18 | 0.10 | 0.40 |
| TA1-1 | Komerčný čistý titán | 0.15 | 0.05 | 0.030 | 0.0030 | 0.12 | -- | 0.10 |
| TA2ELI | Komerčný čistý titán | 0.20 | 0.05 | 0.030 | 0.0080 | 0. 10 | 0.05 | 0.20 |
| TA2 | Komerčný čistý titán | 0.30 | 0.08 | 0.030 | 0.0150 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
| TA3ELI | Komerčný čistý titán | 0.25 | 0.05 | 0.040 | 0.0080 | 0.18 | 0.05 | 0.20 |
| TA3 | Komerčný čistý titán | 0.30 | 0.08 | 0.050 | 0.0150 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
| TA4ELI | Komerčný čistý titán | 0.30 | 0.05 | 0.050 | 0.0080 | 0.25 | 0.05 | 0.20 |
| TA4 | Komerčný čistý titán | 0.50 | 0.08 | 0.050 | 0.0150 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
FAQ
Aké je použitie kovového titánu?
Pretože zliatina titánu má tiež dobrú kompatibilitu s ľudským telom, môže byť zliatina titánu použitá aj ako umelá kosť. Zirkónium je chemický materiál používaný v priemysle atómovej energie a ako materiál odolný voči korózii pri vysokej teplote a tlaku, ale jeho aktivita v roztoku je na druhom mieste za sodíkom.
Ako jeden z popredných výrobcov a dodávateľov titánu v Číne už 20 rokov vás srdečne vítame, aby ste si tu kúpili titán vyrobený v Číne z našej továrne. Všetky produkty sú s vysokou kvalitou a konkurencieschopnou cenou.












