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Hochreine Titanfolie/Titanblech

Batteriematerial

Hochreine Titanfolie/Titanblech

Artikelnummer : BC-17

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Material
Titan
Dicke
0,01–0,5 mm, 2 mm Dicke einstellbar
ISO & CE icon

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Anwendung

Titan verfügt über stabile chemische Eigenschaften mit einer Dichte von 4,51 g/cm, was höher als Aluminium und niedriger als Stahl, Kupfer und Nickel ist, aber seine spezifische Festigkeit steht unter den Metallen an erster Stelle. Titan ist silbrig weiß, hat ein geringes Gewicht, eine hohe Festigkeit, metallischen Glanz, Korrosionsbeständigkeit gegen feuchtes Chlor und andere Eigenschaften. Das Gleiche gilt für alle Folien, auch für andere Metalle. Es handelt sich um eine dünne Schicht aus Metall auf Titanbasis. Titanfolie ist teuer, da Titan selbst ein sehr teures Metall ist.

  • Luft-und Raumfahrtindustrie; Seine hohe Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit machen es auch für Gasturbinentriebwerke und Antriebssysteme in der Luft- und Raumfahrt wertvoll.
  • Chemische Industrie: Aufgrund der Korrosionsbeständigkeit und chemischen Stabilität von Titanfolie eignet sie sich für die Herstellung chemischer Geräte wie Reaktoren, Destillationstürme und Lagertanks. Es wird auch in chemischen Rohrleitungen, Ventilen, Trägern verschiedener Katalysatoren usw. verwendet.
  • Medizinischen Bereich; Es wird häufig in medizinischen Geräten wie künstlichen Gelenken, Zahnimplantaten und chirurgischen Instrumenten verwendet.
  • Schiffbau, Automobilindustrie; Erhöhte Schiffsfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit, geringeres Fahrzeuggewicht und verbesserte Kraftstoffeffizienz.
  • Elektronikbereich; Es sorgt für elektromagnetische Abschirmung und Wärmeableitung.
  • Sportwaren; Es erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit von Produkten wie Fahrrädern, Golfschlägern und Tennisschlägern.

Details & Teile

Detail 1 aus hochreiner TitanfolieDetail 2 aus hochreiner TitanfolieDetail 3 aus hochreiner TitanfolieDetail 4 aus hochreiner TitanfolieDetail 1 aus hochreinem TitanblechDetail 2 aus hochreinem Titanblech

Technische Spezifikationen

Titanblechdicke / MM
0,01 0,08 0,4 1.2 5 12 25
0,02 0,1 0,5 1.5 6 13 30
0,03 0,15 0,6 2 7 14 40
0,04 0,2 0,7 2.5 8 15 50
0,05 0,25 0,8 3 9 18
0,06 0,3 1 4 10 20

Die von uns gezeigten Produkte sind in verschiedenen Größen erhältlich, Sondergrößen sind auf Anfrage möglich.

Vorteile

  • Geringe Dichte, hohe spezifische Festigkeit
  • Korrosionsleistung
  • Gute Hitzebeständigkeit
  • Gute Kältebeständigkeit
  • Starker Dämpfungswiderstand
  • Nicht magnetisch, ungiftig
  • Die Festigkeit liegt nahe an der Streckgrenze
  • Gute Wärmeübertragungsleistung
  • Niedriger Elastizitätsmodul
  • Inspirierende Leistung

FAQ

Was ist reines Titan?

Reines Titan weist in den meisten Medien eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit auf, insbesondere in neutralen, oxidierenden und Meerwassermedien. Die Korrosionsbeständigkeit in Meerwasser ist höher als die von Aluminiumlegierungen, Edelstahl und Nickelbasislegierungen; Selbst nach mehreren Jahren in Industrie-, Landwirtschafts- und Meeresatmosphären verändert sich die Oberfläche nicht.

Was ist eine Titanlegierung?

Titanlegierung hat eine hohe Festigkeit und geringe Dichte, gute mechanische Eigenschaften, gute Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus weist eine Titanlegierung eine schlechte Prozessleistung und einen schwierigen Schneidprozess auf. Bei der thermischen Verarbeitung kommt es sehr leicht zur Aufnahme von Verunreinigungen wie Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Darüber hinaus ist die Verschleißfestigkeit schlecht und der Produktionsprozess kompliziert.

Welche Titansorten werden am häufigsten verwendet?

1. Sowohl TA1 als auch TA2 sind industriell reines Titan und der Titangehalt von TA1 ist höher als der von TA2. 2. TC4 ist eine Titanlegierung, die hauptsächlich drei Metallelemente enthält: Titan, Aluminium und Vanadium.

Was ist ein Vakuumlichtbogenschmelzverfahren?

Das Vakuumlichtbogenschmelzen (VAR) ist ein sekundärer Schmelzprozess zur Herstellung von Metallbarren mit hoher chemischer und mechanischer Homogenität für kritische Anwendungen in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Energie und Nukleartechnik. Der Prozess beinhaltet die Raffinierung von flüssigem Metall unter Vakuum und die Steuerung seiner Erstarrungsgeschwindigkeit. Es wird zur Reinigung reaktiver Titan- oder Zirkoniumlegierungen ohne jeglichen Kontakt mit feuerfesten Gussmaterialien sowie zur Verbesserung der Einschlussreinheit in Stählen und Superlegierungen verwendet. Die umgeschmolzenen zylindrischen Barren können mehrere Tonnen wiegen, und VAR hat die Branche der speziellen metallurgischen Techniken revolutioniert.

Was ist ein VAR-Vakuumlichtbogen-Umschmelzofen (VAR)?

VAR oder Vacuum Arc Remelting ist ein Verfahren zur Verfeinerung und Verbesserung der Reinheit von Barren, die aus standardmäßigen luft-, vakuuminduktions- oder ESR-umgeschmolzenen Legierungen hergestellt werden. Es wird für Stähle, Superlegierungen, Titan, Zirkonium und deren Legierungen in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung, Verteidigung, Medizin und Nukleartechnik verwendet. VAR ist ein kontinuierlicher Umschmelzprozess einer abschmelzenden Elektrode unter Vakuum, wobei Gleichstrom verwendet wird, um einen Lichtbogen zwischen der Elektrode und einer Kupferform zu zünden. Der Prozess entfernt gelöste Gase, reduziert unerwünschte Spurenelemente, verbessert die Oxidreinheit und erreicht eine gerichtete Erstarrung des Barrens von unten nach oben.

Wie funktioniert ein Vakuum-Lichtbogenschmelzofen?

In einem Vakuum-Lichtbogenschmelzofen werden Materialien unter Vakuum oder Niederdruckatmosphäre mithilfe von Lichtbögen geschmolzen. Der Ofen verwendet zwei Elektroden, von denen eine das zu schmelzende Material ist. Die Elektroden werden nahe aneinander gebracht und zwischen ihnen entsteht ein Lichtbogen, der das Material zum Schmelzen bringt. Anschließend wird der Ofen evakuiert, um eventuelle Verunreinigungen zu entfernen, und das geschmolzene Material wird in die gewünschte Form gegossen. Dieses Verfahren wird zur Herstellung hochreiner Metalle, Legierungen und intermetallischer Verbindungen verwendet, die in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik und der biomedizinischen Technik eingesetzt werden.
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