Paràmetres de productes
|
Element |
Grau 1 al grau |
Grau 2 de grau |
Grau 3 de grau |
Grau 4 de grau |
Grau 5 (ti -6 al -4 v) |
Grau 23 (ti -6 al -4 v eli) |
|
Titani (TI) |
> 99.5% |
> 99.0% |
> 98.0% |
> 97.0% |
> 99.0% |
> 99.0% |
|
Alumini (AL) |
- |
- |
- |
- |
5.5-6.75% |
5.5-6.5% |
|
Vanadi (V) |
- |
- |
- |
- |
3.5-4.5% |
3.5-4.5% |
|
Ferro (Fe) |
< 0.2% |
< 0.3% |
< 0.3% |
< 0.5% |
< 0.25% |
< 0.25% |
|
Oxigen (O) |
< 0.18% |
< 0.25% |
< 0.35% |
< 0.40% |
< 0.20% |
< 0.13% |
|
Carboni (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% |
|
Hidrogen (H) |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.0125% |
Partle Mesh: -100 malla, -200 malla, -300 malla

Descripció dels productes
La pols de titani és un producte metal·lúrgic important, fabricat amb aliatges purs de titani o titani processats en partícules fines. Té les propietats inherents del metall de titani, incloent -hi alta resistència, baixa densitat, excel·lent resistència a la corrosió i bona biocompatibilitat. Aquestes propietats fan que la pols de titani sigui àmpliament utilitzada en molts camps industrials, inclosos la fabricació aeroespacial, mèdica, química i additiva.

La mida de les partícules, la forma i la puresa de la pols de titani tenen un impacte directe en el seu rendiment i aplicació. Segons el procés de producció, la mida de les partícules de la pols de titani pot anar des d’uns quants micres fins a centenars de micres. Les partícules més petites s’utilitzen generalment en camps que requereixen una alta precisió, com la impressió 3D, mentre que les partícules més grans es poden utilitzar en les indústries metal·lúrgiques o químiques. Una pel·lícula d’òxid dens es forma generalment a la superfície de la pols de titani, cosa que li proporciona una excel·lent resistència a la corrosió a temperatura ambient, sobretot quan s’exposa a l’aigua de mar, el clor o altres medis corrosius. La densitat de titani és d’uns 4,5 g/cm³, que és aproximadament un 40% més lleuger que l’acer, però la seva força és propera a la d’alguns acers d’aliatge, cosa que fa de la pols de titani una elecció ideal per a materials lleugers. A més, el titani encara pot mantenir bones propietats mecàniques a temperatures elevades, de manera que té avantatges en els escenaris d’aplicació d’alta temperatura.

Hi ha molts mètodes per preparar la pols de titani, principalment la hidrogenació i la deshidrogenació, l’atomització del gas, el mètode d’elèctrode rotatiu per plasma, etc. La hidrogenació i la deshidrogenació és un mètode comú, que és obtenir pols de titani hidrogenitant la matèria ràpida del tittani per fer -la trencada i després aixafar -se mecànicament i deshidrogen. Aquest mètode és de baix cost i és adequat per a la producció a gran escala, però el contingut d’oxigen de la pols pot ser alt. El mètode d’atomització del gas utilitza gas d’alta pressió per trencar el titani fos en petites gotetes, que es refreden per formar pols esfèrica. La pols de titani produïda per aquest procés té una bona fluïdesa i és adequada per a la fabricació d’additius. El mètode de l'elèctrode giratori per plasma utilitza la força centrífuga per llençar el titani fos per formar pols. Les partícules resultants també són esfèriques, però el cost de producció és més elevat.

La fabricació additiva (impressió 3D) és una de les àrees de més ràpid creixement de la demanda de pols de titani dels darrers anys. En comparació amb els mètodes de processament tradicionals, la impressió 3D pot fabricar directament peces amb geometries complexes de la pols de titani, reduir els residus de materials i reduir els cicles de producció. Aquesta tecnologia té àmplies perspectives en indústries de fabricació aeroespacials, mèdiques i de gamma alta.
Etiquetes populars: Propietats essencials de la pols de titani, les propietats essencials de la Xina dels fabricants de pols de titani, proveïdors, fàbrica






