
Gr1 titaanifolio
1.Gr1 titaanifolio
2. Koko customer Kuten asiakkaan vaatimukset
3. vakio : ASTMb265
1.Gr1 titaanifolio
Mitat: TK (0,1-0,4) XW (50-500) X kela
Vakio: ASTMB 265
MOQ: 20KG
Pinta: Kiillotettu ja peittaus
Sovellus: Ilmailu ja korroosionestoaine Kemianteollisuuden kilpa-moottori
Sertifikaatti: SGS ISO9001-2008
ASTM B265Gr1 Titaanifolio Kemiallinen koostumus | |||||||||||
Arvosana | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
GR 1/TA1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | |
GR /TA2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | |
GR 5/TC4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | |
GR 7/TA9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
GR 9/TA18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | |
GR 12/TA10 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Kysy ja vastaa
1.Mitä voit tehdä?
Baoji Ruicheng Titanium Metal Co., Ltd. sijaitsee Baoji Shaanxin Kiinan korkean teknologian kehitysvyöhykkeellä, joka tunnetaan nimellä ”kiinalainen titaanikaupunki”. Ruicheng on korkean teknologian yritys, jolla on vahva teho, kehittynyt tekniikka, korkea tuotteiden laatu ja hyvä palvelu. Viime vuosina "Kiinan titaanikaupungin" runsaasta teollisuusresurssista riippuen yhtiöllä on vahva ei-rautametallien tutkimus- ja valmistusvoima sekä täydellinen titaaniteollisuusketju. Ruicheng vastaa pääasiassa syväkäsittelytutkimuksesta, teollisen&vahvistimen ja siviilititaanin sekä muiden harvinaisten metallien suunnittelusta ja tuotannosta, ja se perustaa vähitellen hienon ja täydellisen tuotantoprosessin
2.Mitä tuotteita voit toimittaa?
A, titaanianodi B, titaanitanko C, titaanilevy (sisältää Gr1 -titaanifolion) D, titaaniruuvi E, titaaniputki F, titaanilanka G, titaaniputken osat
Lyhyt johdanto:
Titaani on tärkeä rakenteellinen metalli, joka on kehitetty nykyaikana. Titaaniseosta on käytetty laajasti eri aloilla, koska sillä on suuri ominaislujuus, hyvä korroosionkestävyys ja korkea lämmönkestävyys. lujuus, plastisuus, sitkeys, muovattavuus, hitsattavuus, korroosionkestävyys ja biologinen yhteensopivuus ovat hyviä, ja niistä tulee alan ässiseos. epäpuhtaudet, puhtain titaanijodidi -epäpuhtauspitoisuus on enintään 0,1%, mutta sen alhainen lujuus, korkea plastisuus. 99,5% teollisen puhtaan titaanin ominaisuudet ovat seuraavat: tiheys ρ=4,5 g/cm3, sulamispiste 172
5 ° C: ssa lämmönjohtavuus λ=15,24 W/(mK), vetolujuus σb=539MPa, venymä δ=25%, pinta -alan pienennys ψ=25%, elastisuusmoduuli E=1,078 × 105MPa, kovuus HB195.
Voimakas:
Titaaniseoksen tiheys on yleensä noin 4,51 g/cm3, vain 60% teräksestä, puhtaan titaanin lujuus on lähellä tavallisen teräksen lujuutta, jotkut lujat titaaniseokset ylittävät monien seosteräksisten terästen lujuuden. Titaaniseoksen ominaislujuus (lujuus/tiheys) on paljon suurempi kuin muiden metallirakenteisten materiaalien, kuten taulukossa 7-1 esitetään. Se voi tuottaa komponentteja, joilla on suuri yksikkölujuus, hyvä jäykkyys ja kevyt paino.Tällä hetkellä titaaniseosta käytetään moottorin osiin, luurankoon, ihoon, kiinnikkeisiin ja laskutelineisiin.
Korkea lämpölujuus:
Lämpötilan käyttö on useita satoja astetta korkeampi kuin alumiiniseos, kohtuullisessa lämpötilassa voi silti säilyttää vaaditun lujuuden, voi toimia 450 ~ 500 ℃ lämpötilassa pitkään näiden kahden tyyppisten titaaniseosten välillä 150 ℃ ~ 500 ℃ on edelleen suuri ominaislujuus ja alumiiniseos 150 ℃ kuin lujuus laski merkittävästi. titaaniseoksen käyttölämpötila voi nousta 500 ℃ ja alumiiniseoksen lämpötila on alle 200 ℃.
Hyvä korroosionkestävyys:
Titaaniseoksen korroosionkestävyys on paljon parempi kuin ruostumattoman teräksen, kun sitä käytetään kosteassa ilmakehässä ja merivesiympäristössä. mutta titaanilla on huono korroosionkestävyys hapen ja kromiittiväliaineen vähentämisessä.
Hyvä suorituskyky matalissa lämpötiloissa:
Titaaniseos voi pitää mekaaniset ominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa ja erittäin alhaisissa lämpötiloissa. lämpötilan rakenteellinen materiaali.
Korkea kemiallinen aktiivisuus:
Titaanilla on korkea kemiallinen aktiivisuus ja sillä on voimakas kemiallinen reaktio O, N, H, CO, CO2, vesihöyryn ja ammoniakin kanssa ilmakehässä. Kun hiilipitoisuus on yli 0,2%, titaaniseoksesta muodostuu kovaa TiC: tä. korkeammissa lämpötiloissa TiN muodostuu myös vuorovaikutuksessa N: n kanssa
Kova pintakerros; Yli 600 ℃, titaani imee happea muodostaen kovan kerroksen, jolla on korkea kovuus.Vetypitoisuuden kasvaessa muodostuu myös haurastumiskerros. kovettumisaste on 20% ~ 30%.
Pieni lämmönjohtavuus, pieni kimmomoduuli:
Titaanin lämmönjohtavuus λ=15,24 W/(mK) on noin 1/4 nikkeliä, 1/5 rautaa, 1/14 alumiinia ja eri titaaniseosten lämmönjohtavuus on noin 50% pienempi kuin titaanilla .Titaaniseoksen elastinen moduuli on noin 1/2 terästä, joten sen jäykkyys on huono, helppo muodonmuutos, ei pitäisi tehdä ohuita tankoja ja ohuita seinäosia, jousituksen käsittelypinnan leikkaaminen on erittäin suuri, noin 2 ~ 3 kertaa ruostumattomasta teräksestä, mikä aiheuttaa kovaa kitkaa, tarttuvuutta ja työkalupinnan kulumista.
KÄYTTÖ:
Titaaniseoksella on suuri lujuus ja alhainen tiheys, hyvät mekaaniset ominaisuudet, hyvä sitkeys ja korroosionkestävyys.Lisäksi titaaniseosprosessin suorituskyky on huono, leikkaaminen vaikeaa, kuumassa prosessissa on erittäin helppo imeä epäpuhtauksia, kuten vetyä, happea, typpeä Titaanin teollinen tuotanto alkoi vuonna 1948. Ilmailualan kehitystarpeet saavat titaaniteollisuuden kehittymään keskimäärin noin 8%: n vuotuisella kasvuvauhdilla. Titaaniseosprosessimateriaalien tuotanto maailmassa on saavuttanut yli 40 000 tonnia, lähes 30 erilaista titaaniseosta. puhdasta titaania (TA1, TA2 ja TA3).
Lämpökäsittely:
Yleisimmin käytettyjä lämpökäsittelymenetelmiä ovat hehkutus, liuos ja ikääntymiskäsittely. Hehkutus poistaa sisäisen rasituksen, parantaa plastisuutta ja mikrorakenteen vakautta paremman kokonaisominaisuuden saavuttamiseksi. 120 ~ 200 ℃ (α β) → β -vaiheen siirtymäkohdan alapuolella. Ratkaisu ja ikääntymiskäsittely on saada martensiitin α' -vaihe ja metastabiilinen β -vaihe jäähdyttämällä nopeasti korkean lämpötilan alueella, ja sitten hajottaa nämä metastabiiliset faasit pitämällä niitä keskilämpötila -alueella ja saada hienojakoiset toisen faasin hiukkaset, kuten a -faasi tai yhdiste, jotta saavutetaan seoksen lujittamisen tarkoitus. ) ─ - beetafaasin siirtymispiste alle 40 ~ 100 ℃, metastabiilinen beetalejeeringin sammutus (alfa -beeta) ─ - beetafaasin siirtymispiste yli 40 - 80 ℃ .Vanhenemislämpötila on yleensä 450 ~ 550 ℃.
Yhteenvetona voidaan todeta, että titaaniseoksen lämpökäsittelyprosessi voidaan tiivistää seuraavasti:
(1) Jännityksenpoistohehkutus: tarkoituksena on poistaa tai vähentää käsittelyprosessissa syntyvää jäännösjännitystä.Suojaa kemiallista eroosiota ja vähentää muodonmuutoksia joissakin syövyttävissä ympäristöissä.
(2) Täydellinen hehkutus: tarkoituksena on saada hyvä sitkeys, parantaa prosessointitehoa, edistää uudelleenkäsittelyä ja parantaa koon ja organisoinnin vakautta.
(3) liuoskäsittely ja ikääntyminen: lujuuden parantamiseksi α -titaaniseosta ja vakaata β -titaaniseosta ei voida parantaa lämpökäsittelyllä, vain hehkutus tuotannossa. Β -titaaniseokset ja metastabiiliset β -titaaniseokset, jotka sisältävät pienen määrän vaihe voidaan vahvistaa edelleen liuoskäsittelyllä ja ikääntymisellä.
Lisäksi työkappaleen erityisvaatimusten täyttämiseksi teollisuus käyttää myös kaksinkertaista hehkutusta, isotermistä hehkutusta, β -lämpökäsittelyä, muodonmuutoslämpökäsittelyä ja muuta metallin lämpökäsittelyprosessia.
Suositut Tagit: gr1 titaanifolio, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukku, irtotavarana, hinnasto, tarjous, varastossa, ilmainen näyte
Lähetä kysely






