Leave Your Message

Högrenhets Gr2 titangot för smide av billets och flyg- och rymdindustrin

Produktnamn: Ren titangot

Klass: GR 1, GR 2

Renhet: > 99,7 %

Densitet: 4,51 g/cm³

Storlek: Diameter > 3 mm

Bearbetningsteknik: smidd

Yta: maskinbearbetad, polerad yta

Tillstånd: Vakuumglödgat

Smältpunkt: 1668 grader

Kokpunkt: 3260 grader

Standard: ASTM B 348

MOQ: 5 kg

Betalning: T/T

Leveranstid: 3–10 dagar

Paket: export trälåda

    Produktbeskrivning

    Ett titangöt är ett primärt metallblock som bildas genom smältning av svamptitan (eller svamptitan plus legeringsämnen). Det fungerar som grundprodukt för titan och titanlegeringar, och uppvisar vanligtvis en silvervit metallisk lyster.

    Produktparametrar

    Artikelnamn

    Titangöt

    Material

    Ren titan, titanlegering

    Kvalitet

    Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, etc.

    Standard

    ASTM B348

    Ytterdiameter

    1–850 mm

    Längd

    2000 mm

    Färg

    Det naturliga

    Ytbehandling

    Polering, betning

    Drag

    Superlätt, hög hållfasthet, låg densitet, resistent mot höga/låga temperaturer, korrosionsskyddande och icke-reaktiv mot syror/baser.

    Applikationer

    Värmeväxlare, kondensor, petroleum, metallurgi, kemi, farmaci, marin teknik

    Klassificering

    1. Efter sammansättning:

    Industriell ren titangot: Renheten överstiger vanligtvis 99,8 %. Används som råmaterial för tillverkning av titanlegeringar.

    Titanlegeringstacka: Tillverkad genom att legera industriellt rent titan med andra metalliska element. Klassificeras baserat på legeringselement i:

    Alpha (α) titanlegeringstackor

    Beta (β) titanlegeringstackor

    Titanlegering av typ Alpha-Beta (α+β)

    Medicinsk titanlegering: Tillverkad av högrent industriellt rent titan och legeringsämnen av medicinsk kvalitet. Speciellt utformad för tillverkning av medicinska instrument och implantat.

    2. Enligt specifikation: Inkluderar fyrkantiga tackor, runda tackor, plattackor etc. Olika specifikationer tillgodoser olika bearbetnings- och tillämpningskrav.

    Fysikaliska och kemiska egenskaper

    Fysiska egenskaper:

    Densitet: Cirka 4,5 g/cm³. Lättare än stål, koppar och aluminium, kännetecknas av hög hållfasthet och låg densitet.

    Draghållfasthet: Kan nå 686-1176 MPa.

    Smältpunkt: Hög, cirka 1660 °C.

    Värmeledningsförmåga: Låg, ungefär 1/5 av stål och 1/10 av aluminium.

    Värmeutvidgningskoefficient: Låg, ungefär hälften av stål.

    Kryogen prestanda: Utmärkt, bibehåller god duktilitet även vid temperaturer på flytande kväve.

    Kemiska egenskaper:

    Uppvisar god stabilitet vid rumstemperatur och motstår reaktion med atmosfäriskt O₂, N₂ etc.

    Reagerar med gaser som O₂, N₂, H₂ vid förhöjda temperaturer.

    Relativt stabil i oxiderande, neutrala och svagt reducerande syror.

    Lös upp snabbt i starka reducerande syror som fluorvätesyra (HF).

    Vid höga temperaturer uppvisar den en stark affinitet för element som syre, kväve, kol och väte.

    Produktionsprocess

    1. Råmaterialberedning:
    Det primära råmaterialet är titansvamp, vilket generellt kräver en renhet över 99 %.
    Förlegeringar (t.ex. Ti-V, Ti-Al-Mg, Ti-Mo-Cr) tillsätts för att justera sammansättningen och förfina mikrostrukturen.

    2. Smältning:
    Primära industriella metoder:
    Smältning av vakuumförbrukningselektroder (VCE): Titansvamp och titanrevers pressas, torkas och formas till en elektrod med en titanplåt och grafitdegel. Elektroden smälts sedan i en vakuumförbrukningsugn, ofta med flera smältningar innan den slutligen hälls i en gjutform.
    Kallmättnad: Råmaterial smälts i en vattenkyld kopparhärd med hjälp av högtemperaturvärmekällor (elektronstråle eller plasmabåge). Smältan stelnar i härden/degeln. Denna process avlägsnar effektivt hård alfafas och inneslutningar med hög densitet, vilket gör den till den föredragna metoden för att producera "ren" titan av flyg- och rymdkvalitet.

    3. Raffinering:
    För att ytterligare minska föroreningsinnehållet, förbättra legeringshomogeniteten och förbättra de övergripande materialegenskaperna genomgår titanlegeringar ofta raffinering.
    Primära raffineringsmetoder: Elektronstrålekallhärdraffinering (EBCHR), vakuumbågsomsmältning (VAR).

    Applikationer

    Flyg- och rymdfart: Ett av de mest använda metallmaterialen.

    Flygplansstrukturer: Viktiga komponenter som vingar, flygkroppar och landningsställ utnyttjar sin låga densitet och höga hållfasthet för att minska vikten och förbättra bränsleeffektiviteten.

    Flygmotorer: Komponenter som kompressorblad, skivor och höljen, som kan motstå höga rotationshastigheter och förhöjda temperaturer.

    Medicintekniska produkter: Värderad för utmärkt biokompatibilitet och korrosionsbeständighet. Används i konstgjorda höftleder, konstgjorda hjärtklaffar, tandimplantat etc. Dess gynnsamma mekaniska egenskaper och biokompatibilitet säkerställer breda marknadsmöjligheter.

    Kemisk industri: Exceptionell korrosionsbeständighet möjliggör bred tillämpning i kemisk processutrustning, rör, ventiler etc. Motstår korrosion från olika syror, alkalier och salter, vilket förlänger utrustningens livslängd och förbättrar produktionseffektiviteten och säkerheten.

    Skeppsbyggnad: Korrosionsbeständighet i marina miljöer gör den lämplig för skrovkonstruktioner, sjövattenhanteringssystem, propellrar etc., vilket förbättrar fartygens hållbarhet, tillförlitlighet och minskar underhållskostnaderna.

    Biltillverkning: Används för motorkomponenter, fjädringssystem och karosseridelar där hög hållfasthet och hållbarhet är avgörande. Bidrar till viktminskning, förbättrad bränsleekonomi, förbättrad fordonsprestanda och ökad komponenttillförlitlighet och livslängd.

    Leave Your Message