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Lámina de titanio de alta pureza/lámina de titanio

material de la batería

Lámina de titanio de alta pureza/lámina de titanio

Número de artículo : BC-17

El precio varía según Especificaciones y personalizaciones


material
titanio
espesor
0,01-0,5 mm, 2 mm de espesor ajustable
ISO & CE icon

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Solicitud

El titanio tiene propiedades químicas estables, con una densidad de 4,51 g/cm, que es más alta que el aluminio y más baja que el acero, el cobre y el níquel, pero su fuerza específica ocupa el primer lugar entre los metales. El titanio es de color blanco plateado, de peso ligero, alta resistencia, brillo metálico, resistencia a la corrosión por cloro húmedo y otras características. Lo mismo con todas las láminas, incluidos otros metales. Es una capa delgada de metal a base de titanio. La lámina de titanio es costosa porque el titanio en sí mismo es un metal muy costoso.

  • Industria aeroespacial; su alta temperatura y resistencia a la corrosión también lo hacen valioso en motores de turbinas de gas y sistemas de propulsión aeroespacial.
  • Industria química: la resistencia a la corrosión y la estabilidad química de la lámina de titanio la hacen adecuada para la fabricación de equipos químicos como reactores, torres de destilación y tanques de almacenamiento. También se utiliza en tuberías químicas, válvulas, transportadores de varios catalizadores, etc.
  • Campo médico; es ampliamente utilizado en dispositivos médicos como articulaciones artificiales, implantes dentales e instrumentos quirúrgicos.
  • Construcción naval, industria automotriz; mayor solidez del barco y resistencia a la corrosión, menor peso del vehículo y mayor eficiencia del combustible.
  • campo de la electrónica; proporciona blindaje electromagnético y disipación de calor.
  • Artículos deportivos; mejora la resistencia y durabilidad de productos como bicicletas, palos de golf y raquetas de tenis.

Detalle y piezas

Detalle de lámina de titanio de alta pureza 1Detalle de hoja de titanio de alta pureza 2Detalle de hoja de titanio de alta pureza 3Detalle de hoja de titanio de alta pureza 4Hoja de titanio de alta pureza detalle 1Hoja de titanio de alta pureza detalle 2

Especificaciones técnicas

Espesor de la hoja de titanio / 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

Los productos que mostramos están disponibles en diferentes tamaños y los tamaños personalizados están disponibles bajo pedido.

Ventajas

  • Baja densidad, alta fuerza específica
  • rendimiento frente a la corrosión
  • Buena resistencia al calor
  • Buena resistencia a bajas temperaturas
  • Fuerte resistencia a la amortiguación
  • No magnético, no tóxico
  • La resistencia está cerca de su límite elástico.
  • Buen rendimiento de transferencia de calor.
  • Módulo elástico bajo
  • rendimiento inspiratorio

FAQ

¿Qué Es El Titanio Puro?

El titanio puro tiene una resistencia a la corrosión extremadamente alta en la mayoría de los medios, especialmente en medios neutros, oxidantes y de agua de mar. La resistencia a la corrosión en el agua de mar es mayor que la de las aleaciones de aluminio, el acero inoxidable y las aleaciones a base de níquel; incluso después de varios años en ambientes industriales, agrícolas y atmósferas marinas, la superficie no sufre ningún cambio.

¿Qué Es La Aleación De Titanio?

La aleación de titanio tiene alta resistencia y baja densidad, buenas propiedades mecánicas, buena tenacidad y resistencia a la corrosión. Además, la aleación de titanio tiene un rendimiento de proceso deficiente y un proceso de corte difícil. Durante el procesamiento térmico, es muy fácil absorber impurezas como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Además, la resistencia al desgaste es pobre y el proceso de producción es complicado.

¿Cuáles Son Los Grados De Titanio Comúnmente Utilizados?

1. Tanto TA1 como TA2 son titanio industrialmente puro, y el contenido de titanio de TA1 es mayor que el de TA2. 2. TC4 es una aleación de titanio que contiene principalmente tres elementos metálicos: titanio, aluminio y vanadio.

¿Qué Es El Proceso De Fusión Por Arco Al Vacío?

La fusión por arco al vacío (VAR) es un proceso de fusión secundario que se utiliza para producir lingotes de metal con alta homogeneidad química y mecánica para aplicaciones críticas en industrias como la aeroespacial, la energía y la nuclear. El proceso consiste en refinar el metal líquido al vacío y controlar su tasa de solidificación. Se utiliza para la purificación de aleaciones reactivas de titanio o zirconio, sin ningún contacto con refractarios de fundición, así como para mejorar la limpieza de inclusión en aceros y superaleaciones. Los lingotes cilíndricos refundidos pueden pesar varias toneladas, y el VAR ha revolucionado la industria de las técnicas metalúrgicas especializadas.

¿Qué Es El Horno De Refundición Por Arco Al Vacío (VAR) VAR?

La refundición por arco al vacío o VAR es un proceso utilizado para refinar y mejorar la limpieza de los lingotes fabricados con aleaciones estándar fundidas por aire, fundidas por inducción al vacío o refundidas por ESR. Se utiliza para aceros, superaleaciones, titanio, circonio y sus aleaciones en industrias como la aeroespacial, generación de energía, defensa, médica y nuclear. VAR es un proceso continuo de refundición de un electrodo consumible al vacío, con energía de CC utilizada para generar un arco entre el electrodo y un molde de cobre. El proceso elimina los gases disueltos, reduce los elementos traza no deseados, mejora la limpieza del óxido y logra la solidificación direccional del lingote de abajo hacia arriba.

¿Cómo Funciona El Horno De Fusión Por Arco Al Vacío?

Un horno de fusión por arco al vacío funciona fundiendo materiales en una atmósfera de vacío o de baja presión utilizando arcos eléctricos. El horno utiliza dos electrodos, uno de los cuales es el material a fundir. Los electrodos se acercan y se produce un arco eléctrico entre ellos, lo que hace que el material se derrita. Luego se evacua el horno para eliminar cualquier impureza y el material fundido se moldea en la forma deseada. Este proceso se utiliza para la producción de metales, aleaciones e intermetálicos de alta pureza utilizados en industrias como la aeroespacial, la electrónica y la ingeniería biomédica.
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Emina Soderstrom

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