Produkter Parametre
|
Element |
Grad 1 |
Grad 2 |
Grad 3 |
Grad 4 |
Grad 5 (Ti -6 al -4 V) |
Grad 23 (ti -6 al -4 v eli) |
|
Titanium (TI) |
> 99.5% |
> 99.0% |
> 98.0% |
> 97.0% |
> 99.0% |
> 99.0% |
|
Aluminium (AL) |
- |
- |
- |
- |
5.5-6.75% |
5.5-6.5% |
|
Vanadium (V) |
- |
- |
- |
- |
3.5-4.5% |
3.5-4.5% |
|
Jern (Fe) |
< 0.2% |
< 0.3% |
< 0.3% |
< 0.5% |
< 0.25% |
< 0.25% |
|
Ilt (O) |
< 0.18% |
< 0.25% |
< 0.35% |
< 0.40% |
< 0.20% |
< 0.13% |
|
Carbon (C) |
< 0.08% |
< 0.10% |
< 0.10% |
< 0.15% |
< 0.10% |
< 0.08% |
|
Nitrogen (n) |
< 0.03% |
< 0.03% |
< 0.05% |
< 0.05% |
< 0.05% |
< 0.05% |
|
Brint (H) |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.0125% |
Partikelnet: -100 mesh, -200 mesh, -300 mesh

Produkter Beskrivelse
Titaniumpulver er et vigtigt metallurgisk produkt, der er lavet af rent titanium- eller titanlegeringer, der behandles til fine partikler. Det har de iboende egenskaber ved titaniummetal, herunder høj styrke, lav densitet, fremragende korrosionsbestandighed og god biokompatibilitet. Disse egenskaber gør titaniumpulver vidt brugt i mange industrielle felter, herunder rumfart, medicinsk, kemisk og additiv fremstilling.

Partikelstørrelsen, form og renhed af titaniumpulver har en direkte indflydelse på dens ydeevne og anvendelse. Afhængig af produktionsprocessen kan partikelstørrelsen af titaniumpulver variere fra et par mikron til hundreder af mikron. Mindre partikler bruges generelt i felter, der kræver høj præcision, såsom 3D -udskrivning, mens større partikler kan bruges i de metallurgiske eller kemiske industrier. En tæt oxidfilm dannes normalt på overfladen af titaniumpulver, hvilket giver det fremragende korrosionsbestandighed ved stuetemperatur, især når de udsættes for havvand, klor eller andre ætsende medier. Titaniets densitet er ca. 4,5 g/cm³, hvilket er ca. 40% lettere end stål, men dens styrke er tæt på den for nogle legeringsstål, hvilket gør titaniumpulver til et ideelt valg til lette materialer. Derudover kan titanium stadig opretholde gode mekaniske egenskaber ved høje temperaturer, så det har fordele i applikationsscenarier med høj temperatur.

Der er mange metoder til fremstilling af titaniumpulver, hovedsageligt inklusive hydrogenering og dehydrogenering, gasforstilling, plasma -roterende elektrodemetode osv. Hydrogenering og dehydrogenering er en almindelig metode, som er at opnå titaniumpulver ved at hydrogenere titanium -råmaterialet til at gøre det Britting, og så mekanisk kryser og dehydrogenerer det. Denne metode er lave omkostninger og egnet til storskala produktion, men iltindholdet i pulveret kan være højt. Gasforstærkningsmetoden bruger højtryksgas til at opdele det smeltede titanium i små dråber, som afkøles til dannelse af sfærisk pulver. Titaniumpulver produceret af denne proces har god fluiditet og er velegnet til additiv fremstilling. Plasma -roterende elektrodemetode bruger centrifugalkraft til at smide det smeltede titanium til dannelse af pulver. De resulterende partikler er også sfæriske, men produktionsomkostningerne er højere.

Additivfremstilling (3D -udskrivning) er et af de hurtigst voksende områder med efterspørgsel efter titaniumpulver i de senere år. Sammenlignet med traditionelle behandlingsmetoder kan 3D -udskrivning direkte fremstille dele med komplekse geometrier fra titaniumpulver, reducere materialeaffald og forkorte produktionscyklusser. Denne teknologi har brede udsigter inden for luftfart, medicinske og avancerede fremstillingsindustrier.
Populære tags: Væsentlige egenskaber ved titaniumpulver, Kina vigtige egenskaber hos titaniumpulverproducenter, leverandører, fabrik






