Tuoteparametrit
|
Elementti |
Luokka 1 |
Luokka 2 |
Luokka 3 |
Luokka 4 |
Luokka 5 (ti -6 al -4 v) |
Luokka 23 (ti -6 al -4 v eli) |
|
Titanium (TI) |
> 99.5% |
> 99.0% |
> 98.0% |
> 97.0% |
> 99.0% |
> 99.0% |
|
Alumiini (AL) |
- |
- |
- |
- |
5.5-6.75% |
5.5-6.5% |
|
Vanadiumi (v) |
- |
- |
- |
- |
3.5-4.5% |
3.5-4.5% |
|
Rauta (Fe) |
< 0.2% |
< 0.3% |
< 0.3% |
< 0.5% |
< 0.25% |
< 0.25% |
|
Happi (O) |
< 0.18% |
< 0.25% |
< 0.35% |
< 0.40% |
< 0.20% |
< 0.13% |
|
Hiili (c) |
< 0.08% |
< 0.10% |
< 0.10% |
< 0.15% |
< 0.10% |
< 0.08% |
|
Typpi (n) |
< 0.03% |
< 0.03% |
< 0.05% |
< 0.05% |
< 0.05% |
< 0.05% |
|
Vety (H) |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.0125% |
Hiukkasverkko: -100 mesh, -200 mesh, -300 mesh

Tuotteiden kuvaus
Titaanijauhe on tärkeä metallurginen tuote, joka on valmistettu puhtaasta titaanista tai titaaniseoksista, jotka on käsitelty hienoiksi hiukkasiksi. Sillä on titaanimetallin luontaiset ominaisuudet, mukaan lukien korkea lujuus, matala tiheys, erinomainen korroosionkestävyys ja hyvä biologinen yhteensopivuus. Nämä ominaisuudet tekevät titaanijauhetta, jota käytetään laajasti monilla teollisuusalueilla, mukaan lukien ilmailu-, lääketieteelliset, kemialliset ja lisäaineiden valmistus.

Titaanijauheen hiukkaskoko, muoto ja puhtaus vaikuttavat suoraan sen suorituskykyyn ja levitykseen. Tuotantoprosessista riippuen titaanijauheen hiukkaskoko voi vaihdella muutamasta mikronista satoihin mikroneihin. Pienempiä hiukkasia käytetään yleensä pelloilla, jotka vaativat suurta tarkkuutta, kuten 3D -tulostusta, kun taas suurempia hiukkasia voidaan käyttää metallurgisissa tai kemianteollisuudessa. Titaanijauheen pinnalle muodostetaan yleensä tiheä oksidikalvo, mikä antaa sille erinomaisen korroosionkestävyyden huoneenlämpötilassa, etenkin meriveden, kloorin tai muiden syövyttävien väliaineiden altistuessa. Titaniumin tiheys on noin 4,5 g/cm³, mikä on noin 40% kevyempi kuin teräs, mutta sen lujuus on lähellä joidenkin seosteräten määrää, mikä tekee titaanijauheesta ihanteellisen valinnan kevyille materiaaleille. Lisäksi titaani voi silti ylläpitää hyviä mekaanisia ominaisuuksia korkeissa lämpötiloissa, joten sillä on etuja korkean lämpötilan sovellusskenaarioissa.

Titaanijauheen valmistukseen on monia menetelmiä, mukaan lukien hydraus ja dehydra, kaasuatomisointi, plasman pyörivä elektrodimenetelmä jne. Hydraus ja dehydraus on yleinen menetelmä, joka on titaanijauheen saaminen hydraamalla titaani raaka -aine sen tekemiseksi hauraiksi ja sitten mekaanisesti murskaamiseen ja dehydrogeniin. Tämä menetelmä on edullinen ja sopiva laajamittaiseen tuotantoon, mutta jauheen happipitoisuus voi olla korkea. Kaasun sumutusmenetelmä käyttää korkeapaineista kaasua sulan titaanin murtamiseen pieniksi pisaroiksi, jotka jäähdytetään pallomaisen jauheen muodostamiseksi. Tämän prosessin tuottama titaanijauhe on hyvä sujuvuus ja se sopii lisäaineiden valmistukseen. Plasman pyörivä elektrodimenetelmä käyttää keskipakovoimaa sulan titaanin heittämiseen jauheen muodostamiseksi. Tuloksena olevat hiukkaset ovat myös pallomaisia, mutta tuotantokustannukset ovat korkeammat.

Lisäaineiden valmistus (3D -tulostus) on yksi viime vuosina nopeimmin kasvavista titaanijauheen kysynnän alueista. Perinteisiin prosessointimenetelmiin verrattuna 3D -tulostus voi suoraan valmistaa osia titaanijauheen monimutkaisten geometrioiden kanssa, vähentää materiaalijätteitä ja lyhentää tuotantosyklejä. Tällä tekniikalla on laajat näkymät ilmailu-, lääketieteellisessä ja huippuluokan valmistusteollisuudessa.
Suositut Tagit: Titaanijauheen olennaiset ominaisuudet, Kiinan titaanijauhevalmistajien, toimittajien, tehtaan olennaiset ominaisuudet






