Titaan on hõbedane{0}}valge metall, mida hinnatakse kõrge tugevuse, kerge kaalu ja korrosioonikindluse tõttu. Selle ainulaadsed ja soovitavad omadused on viinud selle kasutamiseni paljudes tööstusharudes ja rakendustes, peamiselt kosmose-, auto-, meditsiini- ja keemiatööstuses. Olemas on mitu titaani klassi ja sulamit ning igal sulamitüübil on ainulaadsed omadused, mis muudavad selle konkreetseteks rakendusteks sobivaks.
Titaani eelised
Kõrge tugevus
Titaanil on suurepärane tugevus ja see on perioodilisuse tabeli üks tugevamaid metalle. Sellel on ülimalt kõrge tugevuse-ja-massi suhe, isegi suurem kui alumiiniumil.
Korrosioonikindlus
Titaan on loomulikult korrosioonikindel, kuna on valmis reageerima hapnikuga. Õhuga kokkupuutel tekib detaili pinnale titaanoksiid. See titaanoksiidi kiht kaitseb ülejäänud materjali söövitavate ainete ja keskkonna eest.
Bioühilduv
Titaan on mittetoksiline ja bioloogiliselt ühilduv nii inimeste kui ka loomadega. Seetõttu kasutatakse titaani sageli meditsiini- ja hambaravitööstuses, kus seda kasutatakse implantaatide ning kirurgiliste ja hambaraviinstrumentide jaoks.
Kõrge sulamistemperatuur
Titaani sulamistemperatuur on umbes 3034 kraadi f. See muudab titaani ideaalseks kõrgel-temperatuurilistes rakendustes, nagu reaktiivmootorid, raketid, elektrijaamad ja valukojad.
-
ASTM B265 titaanlehtASTM B265 standard on standard, mille on välja töötanud Ameerika ASTM-i organisatsioon titaantoodetele, nagu plaadid, ribad, lehed, fooliumid jne, mida tavaliselt kasutatakse tööstuslikes
-
Titaanist töödeldud osadTitaani ja titaanisulamist töödeldud osade mehaanilisel töötlemisel on erinevad omadused, millel pole mitte ainult ainulaadseid eeliseid, vaid ka olulisi väljakutseid. Selle jõudlus on tihedalt
-
Laserlõikamine titaanlehtLaseri lõikamine on väga tõhus meetod titaanilehtede töötlemiseks, pakkudes täpsust, kiirust ja minimaalseid jäätmeid. Titaniumi, mis on tuntud oma kõrge tugevuse ja kaalu suhte, korrosioonikindluse
-
Külmvaltsitud titaanlehtKülmvaltsitud titaanleht on ülitäpne{0}}lehttoode, mis on valmistatud titaani paksuse vähendamisel toatemperatuuril valtsimisseadmete seeria abil. See külmtöötlemisprotsess annab kuumvaltsitud
-
Gr5 titaanplaatGr5 sulam (Ameerika standard ASTM 5. klass, riiklik standard TC4, UNS R56400, kaubanduslik nimetus Ti-6Al-4V) on oma suurepäraste kergete omaduste, suure tugevuse, korrosioonikindluse ja hõlpsa
-
TitaanivarrasHinne: GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12. Standard: ASTM B265, ASTM B348/F136. Suurus: dia. 5-300 mm pikkus 100-6000 mm. Pind: poleeritud või kohandatud. Tarnetingimused: kuum
-
TI6AL4V titaanribaTI6AL4V titaanriba on esmaklassiline materjal, mis on tuntud oma erakordse tugevuse, kerge olemuse ja korrosioonikindluse poolest. Selle mitmekülgsus muudab selle hädavajalikuks tööstusharudes,
-
Titaanist ristkülikukujuline ribaLennundus: lennukite lennukiraamid, mootori komponendid, teliku osad ja kinnitusdetailid. Meditsiiniline: kirurgilised implantaadid (vardad, kruvid), proteesid ja hambaraviseadmed (kasutades 23.
-
TitaanheksaribaTitaanheksariba on suure jõudlusega kuusnurkne baar, mis on valmistatud puhtast titaanist või titaansulamitest. Erakordse tugevuse ja kaalu suhte, korrosioonikindluse ja biosobivuse tõttu kasutatakse
-
GR5 TitaniumbaarHinne: GR5, TC4, titaansulam. Standard: ASTM B348/F136. Suurus: dia. 1-300 mm pikkus 50-6000 mm või kohandatav. Pind: poleeritud, hele või kohandatud. Kuju: ümmargune, tasane, ruuduline, kuusnurkne.
-
Titaanist õmblusteta toruÕmblusteta titaantoru on torukujuline toode, mis on valmistatud kvaliteetsest{0}}titaanmaterjalist valtsimise või ekstrusiooniga. Tänu titaani erakordsele korrosioonikindlusele, ülikõrgele
-
ASTM B338 titaantoruASTM B338 on tehniline spetsifikatsioon, mille on välja töötanud American Society for Testing and Materials (ASTM) kondensaatorites ja soojusvahetites kasutatavate titaanist ja titaanisulamist torude
Miks valida meid
Professionaalne meeskond
Meil on kaasaegsed tootmisliinid ja range kvaliteedijuhtimissüsteem, samuti tugev tehniline meeskond, et pakkuda klientidele kvaliteetset-tehnilist tuge ja teenuseid.
Kõrge kvaliteediga
Oleme juurdunud metalli- ja mehaanilise töötlemisega, kuna töötame tootmisvaldkonnas palju aastaid rikkaliku kogemusega, head tootekvaliteeti tunnustavad kliendid üle kogu maailma.
Kvaliteedikontroll
Meil on täiustatud tootmisseadmed ja koosteliinid, professionaalne uurimis- ja arendusmeeskond ning suurepärane juhtimismeeskond, meie tooted vastavad rahvusvahelistele protsessidele ja standarditele alates materjali valikust, tootmisest, kvaliteedikontrollist, pakendamisest ja transportimisest.
24h võrguteenus
Püüame vastata kõikidele muredele 24 tunni jooksul ning meie meeskonnad on alati teie käsutuses ka hädaolukordades.
11. klass
Klass 11, tuntud ka kui cp ti-0.15pd, on kaubanduslikult puhas titaan, mis sarnaneb 1. ja 2. klassiga. Klass 11 tagab tänu lisatud pallaadiumile parema vastupidavuse pragude korrosioonile. Sellel on ka kõrge elastsus, löögikindlus ja keevitatavus. 11. klassi kasutatakse tavaliselt keemilise töötlemise ja ladustamise, kanalite, pumpade ja soojusvahetite jaoks.
12. klass ehk ti 0,3-mo 0,8-ni
12. klassi titaan, tuntud ka kui ti 0,3 mo 0,8 ni, on vastupidav, korrosioonikindel-ja termiliselt stabiilne titaanisulam, mida hinnatakse selle keevitatavuse ja vormitavuse poolest. 12. klassi titaanisulam sisaldab kuni 99% titaani, 0,6-0,9% niklit, 0,2-0,4% molübdeeni, kuni 0,3% rauda, kuni 0,25% hapnikku ja muid elemente. Oma vastupidavuse ja korrosioonikindluse tõttu kasutatakse klassi 12 tavaliselt merekomponentides, nagu laevad või avamere puurimisplatvormid, keemiatööstuses ja soojusvahetites.
4. klass
4. klassi titaan on tugevaim kaubanduslikult puhas titaan. 4. klassi titaani tugevus konkureerib roostevaba ja madala süsinikusisaldusega terase -süsinikterase omaga, mis muudab materjali kergemaks-kaaluliseks alternatiiviks. Oma tugevuse ja korrosioonikindluse tõttu kasutatakse klassi 4 tavaliselt kosmosetööstuses, keemilises töötlemises ja merekomponentides, nagu lennukikere struktuurid ja soojusvahetid.
5. klass ehk ti 6al-4v
Klass 5 on kõige sagedamini kasutatav titaanisulam. See moodustab umbes poole kogu maailmas kasutatavast titaanist. Sellel on erakordselt kõrge tugevus, kuumakindlus, kuumtöötlusvõime, vormitavus ja korrosioonikindlus. 5. klass on tuntud ka kui ti 6al-4v alumiiniumi ja vanaadiumi protsendi tõttu sulamis. 5. klassi titaan sisaldab 88–90% titaani, 5,5–6,75% alumiiniumi, 3,5–4,5% vanaadiumi ja vähesel määral muid elemente, sealhulgas rauda, hapnikku, süsinikku ja vesinikku. Oma omaduste tõttu on 5. klassi titaan lennukitööstuses mootorite ja konstruktsioonikomponentide valmistamisel väga nõutud. Lisaks kasutatakse ti 6al-4v sageli autoosades, nagu vedrud ja heitgaasid, ning meditsiinilistes rakendustes, nagu liigeseimplantaadid.
7. klass
7. klass on titaanisulam, mis on peaaegu identne 2. klassi titaaniga. Ainus erinevus 7. ja 2. klassi vahel on pallaadiumi lisamine 7. klassi sulamitesse. 7. klassi titaani koostis on 99% titaani, 0,12-0,25% pallaadiumi, 0,3% rauda, 0,25% hapnikku ja muid elemente. Klass 7 on kõigi titaanisulamite kõrgeima korrosioonikindlusega ning sellel on suurepärased keevitatavuse ja vormimisomadused. Suurepäraste korrosioonikindlate omaduste tõttu kasutatakse 7. klassi titaani sageli keemiatööstuses ja magestamisrakendustes.
1. klass
1. klass on kõige pehmem ja plastilisem puhta titaani klass. Seetõttu on 1. klassi titaanil erinevatest titaanitüüpidest parim vormitavus. 1. klassi titaan koosneb 99% titaanist, 0,2% rauast, 0,18% hapnikust ja väikestest kogustest muudest elementidest, nagu lämmastik, süsinik ja vesinik. Seda kasutatakse sageli plaadistuses, torustikes, torudes ja muudes rakendustes, kus vormitavus ja keevitatavus on kriitilise tähtsusega, näiteks lennunduses, autotööstuses ja elektritootmises.
3. klass
3. klass on kõige harvemini kasutatav puhas titaan. 3. klass on tugevam kui 1. ja 2. klassi titaan, kuid sellel on ka veidi väiksem elastsus ja vormitavus. 3. klassi kasutatakse tavaliselt krüogeensetes anumates, kondensaatoritorudes, soojusvahetites ja muudes keemilise töötlemise seadmetes.
6. klass ehk ti 5al-2,5sn
6. klassi titaan on titaanisulam, mis sisaldab ligikaudu 5% alumiiniumi, 2,5% tina ja 0,5% rauda. Alumiiniumi ja tina lisamine parandab titaani roomamiskindlust ja temperatuuri stabiilsust. Klass 6 on eelistatud kõrgemate töötemperatuuride (umbes 900 kraadi f) korral, kus seda kasutatakse sageli turbiinmootorite korpuste ja rõngaste, lennukite konstruktsioonielementide ja raamide ning keemilise töötlemise osade jaoks.
2. klass
2. klass on teine kaubanduslikult puhas titaan ja see on kõige sagedamini kasutatav kaubanduslikult puhas titaan. Nagu teised kaubanduslikult puhtad titaaniklassid, sisaldab see 99% titaani, kuid erineb teistest puhastest klassidest selle poolest, et sisaldab 0,3% rauda, 0,25% hapnikku ja vähesel määral muid elemente. Suurem hapnikuprotsent võimaldab 2. klassi titaanil olla tugevam kui klass 1. Lisaks muudavad selle plastilisus ja keevitatavus 2. klassi väga mitmekülgse sulami. 2. klassi titaan on sageli soodsam kui teised titaani klassid, kuna seda toodetakse suurtes kogustes laialdaseks kasutamiseks. 2. klassi titaani kasutatakse selle korrosioonikindluse tõttu sageli elektritootmises ja naftatööstuses voodrimaterjalina.
Millised on titaani peamised omadused




Korrosioonikindel
Titaan on väga vastupidav merevee, kloori ja paljude muude söövitavate ainete korrosioonile, mistõttu on see kasulik mere- ja keemilise töötlemise rakendustes.
Kergekaaluline
Titaanil on paljude teiste metallidega võrreldes madal tihedus. See sobib ideaalselt kasutamiseks kosmose- ja autotööstuses kasutatavates kergetes konstruktsioonides ja komponentides.
Kõrge tugevus
Titaani tugevus konkureerib terase omaga. Samaväärse tugevusega titaanstruktuur kaalub aga titaani väiksema tiheduse tõttu ligikaudu 45% vähem kui vastav teraskonstruktsioon. Titaani suure tugevuse ja kõrge tugevuse-/-massi suhte tõttu kasutatakse seda sageli kosmosetööstuses, autotööstuses, meditsiinis ja merenduses.
Bioühilduv
Titaani peetakse kõige bioloogiliselt kokkusobivamaks metalliks selle inertsuse, kehavedelike korrosioonikindluse, luudesse integreerumisvõime (osseointegratsioon) ja kõrge tsüklilise väsimuspiiri tõttu. See muudab titaani kasulikuks luu-, liigese- ja hambaimplantaatides.
Kuumakindel
Titaanil on madal soojusjuhtivus. See muudab titaani ideaalseks kõrgel-kuumusega rakendusteks masinatööstuses, kosmoselaevades, reaktiivmootorites, rakettides ja autodes.
Mittemagnetiline
Titaan on mittemagnetiline, kuid muutub magnetvälja mõjul paramagnetiliseks.
Plastne
Titaan on plastiline metall, mille plastilisus paraneb temperatuuri tõustes. Lisaks parandab titaani legeerimine teiste plastiliste metallidega, näiteks alumiiniumiga, oluliselt selle plastilisust.
Madal soojuspaisumine
Titaanil on madal soojuspaisumistegur. Äärmuslikel temperatuuridel titaan ei paisu ega tõmbu kokku nii palju kui muud materjalid, näiteks teras. Selle madalad soojuspaisumisomadused muudavad titaani ideaalseks konstruktsioonilisteks rakendusteks, mis kogevad kõrget temperatuuri, näiteks lennunduses ja kosmoselaevades või suurtes hoonetes ja pilvelõhkujates tulekahju korral.
Suurepärane väsimuskindlus
Titaanil on suurepärane väsimuskindlus. See muudab titaani ideaalseks kosmosealaste rakenduste jaoks, kus õhusõiduki konstruktsiooniosad, nagu telikud, hüdrosüsteemid ja väljalaskekanalid, on tsüklilise koormuse all.
Titaani kasutamine
Ehted
Titaani kasutatakse selle vastupidavuse, kerge kaalu ja korrosioonikindluse tõttu tavaliselt ehetes augustuste, käekellade, kaelakeede, sõrmuste ja muude esemete valmistamiseks. Lisaks segatakse titaani mõnikord kullaga, et saada 24-karaadiseid kullasulameid, mis on kõvemad ja vastupidavamad kui puhta kulla alternatiivid. Bioloogilise ühilduvuse tõttu on titaan populaarne inimeste seas, kes on allergilised muude ehetes leiduvate metallide (nt nikli) suhtes.
Meditsiiniline
Titaan on oma suure tugevuse, väsimuskindluse ja biosobivuse tõttu meditsiinitööstuses väga kriitiline metall. Titaani kasutatakse sageli kirurgilistes ja hambaravitööriistades, implantaatides ja liigeseasendustes. Titaaniga on võimalik luu-integratsioon ehk luu ja kunstimplantaadi võime moodustada struktuurne ja funktsionaalne ühendus. Titaani biosobivus ja mittetoksilisus{3}} võimaldavad paremaid tulemusi patsientidele ning vastupidavaid ja tugevaid implantaate ja proteese, mis võivad kesta kuni 30 aastat.
Tööstuslik
Titaani kasutatakse laias valikus tööstuslikes keskkondades selle suure tugevuse ja väsimuskindluse, korrosioonikindluse, kerge kaalu ja vastupidavuse tõttu. Titaani kasutamine tööstuslikes seadetes hõlmab soojusvahetiid, paake, reaktoreid, ventiile, torusid, ühendusvardaid, pumpasid ja palju muud.
Lennundus
Titaan on suurepärane valik kosmoseosade ja sõidukite tootmiseks ning moodustab ligi 50% lennuki kogumassist. Seda kasutatakse sageli kriitiliste osade, näiteks teliku, tulemüüride ja hüdrosüsteemide tootmiseks. Titaani hinnatakse kosmosetööstuses selle madala tiheduse, kõrge tugevuse -ja-massi suhte, korrosioonikindluse ja väsimuskindluse tõttu.
Arhitektuurne
Titaan sobib ideaalselt arhitektuuritoodete jaoks oma kerge kaalu, kõrge tugevuse, korrosioonikindluse ja vastupidavuse tõttu. Kui ehitusraamide puhul eelistatakse endiselt terast titaanile, kasutatakse titaani sageli klaasraamide, fassaadide, katuste, siseseinte ja lagede jaoks selle korrosioonikindluse ning kõrge tugevuse-/-kaalu suhte tõttu.
Komposiidid
Titaan{0}}põhised komposiidid on hiljuti välja töötatud materjalid, mis kasutavad titaani tugevus- ja kaaluomadusi, et toota titaankiuga-tugevdatud või osakeste (pulbriga) tugevdatud komposiite. Titaankomposiitidel on suurem jäikus, kulumiskindlus ja tugevus kui tavalistel sulamitel.
Autotööstus
Titaani kasutatakse autotööstuses sageli mootoriosade, väntvõllide, klapipesade, ühendusvarraste, väljalaskesüsteemide, vedrustussüsteemide ja autoraamide valmistamiseks. Titaan on autotööstuses väga ihaldatud selle madala tiheduse, kõrge tugevuse -/-massi suhte, korrosioonikindluse ja kuumakindluse tõttu. Need titaani omadused ei võimalda mitte ainult paremat aerodünaamikat ja jõudlust, vaid selle madal tihedus ja suur tugevus toovad kaasa ka kuluefektiivsema-tootmisprotsessi, kuna konkreetsete rakenduste rahuldamiseks kasutatakse vähem materjali.
Keemiline töötlemine
Titanium is often used in the chemical processing industry due to its corrosion resistance and chemical inertness. While the reactivity of titanium significantly increases at higher temperatures (>700 kraadi f), titaan on üldiselt mittereaktiivne ja madalamatel temperatuuridel stabiilne. Titaani kasutatakse sageli torudes, äärikutes, torudes, paakides, pumpades ja soojusvahetites.
Millised on titaani keemilised omadused
Võimalus moodustada sulameid
Titaan võib oma aatomi suuruse ja siirdemetalliks klassifitseerimise tõttu kergesti moodustada sulameid teiste metallide ja elementidega. On palju erinevaid titaanisulameid.
Reaktiivsus
Titaan reageerib kõrgel temperatuuril hapete ja halogeenide suhtes ning ei reageeri täielikult -aluste suhtes.
Oksüdatsioonipotentsiaal
Titaanil on oksüdatsioonipotentsiaal tänu oma elektronkonfiguratsioonile ja selle klassifitseerimisele siirdemetalliks. Suure oksüdatsioonipotentsiaali tõttu ei leidu titaani looduses puhtal kujul, vaid oksiididena kivimites ja mineraalides.
Korrosioonikindlus
Titaan on loomulikult{0}}korrosioonikindel, kuna tal on kalduvus reageerida hapniku ja lämmastikuga. Titaani pinnale tekkivad oksiidid kaitsevad alusmaterjali söövitavate ainete eest.
Looduses ei leidu titaani puhtal kujul, kuna sellel on kalduvus reageerida hapnikuga. Selle asemel leidub titaani titaandioksiidi kujul praktiliselt kõigis maapealsetes kivimites, savis, liivas ja mineraalides. Rutiil ja ilmeniit on kaks peamist mineraali, mida kasutatakse titaani kaubanduslikuks tootmiseks. Anataas, perovskiit, brookite ja titaniit sisaldavad ka titaani. Kõiki ülalkirjeldatud mineraale saab rafineerida puhta titaani saamiseks.
Meie tehas




KKK
K: Milleks titaani kasutatakse?
K: Kas titaan on hea kvaliteediga metall?
K: Kas titaan on parem kui kuld?
K: Miks on titaan nii eriline?
K: Miks on titaan nii kallis?
K: Kas titaani kandmine on teie jaoks hea?
K: Kas titaan võib roostetada?
K: Miks on titaan parem kui kuld?
K: Kas titaan võib vees roostetada?
K: Kas titaan või roostevaba teras on parem?
K: Kas titaan käivitab metallidetektori?
K: Kas titaan on magnetiline?
K: Kas titaanist ehted on head?
K: Miks on titaan nii haruldane?
K: Kui kaua titaan vastu peab?
K: Mis juhtub, kui titaan saab märjaks?
K: Kuidas saate aru, kas metall on titaan?
K: Mis on titaani hüüdnimi?
K: Miks on titaan nii tugev, kuid kerge?
K: Mis titaani köidab?
Hiina ühe juhtiva titaanitootjana tervitame teid soojalt ostma meie tehasest kvaliteetset titaani konkurentsivõimelise hinnaga. Rohkemate odavate toodete saamiseks võtke meiega kohe ühendust.


