A titánötvözetek olyan ötvözetek, amelyek titán és más kémiai elemek keverékét tartalmazzák. Az ilyen ötvözetek nagyon nagy szakítószilárdsággal és szívóssággal rendelkeznek (még szélsőséges hőmérsékleten is). Kis súlyuk, rendkívüli korrózióállóságuk és szélsőséges hőmérsékleteknek is ellenállóak.
Miért válasszon minket
Speciális berendezések
Az olvasztással, kovácsolással, bélyegzéssel, hasítással, megmunkálással és CNC-vel felszerelve folyamatokat biztosítunk a végtermékekhez.
Gazdag tapasztalat
Több mint 20 éves tapasztalatunkkal ügyfeleinkkel együtt érjük el a boldogulást.
Minőség ellenőrzés
A VIM-től a termékekig az ércekből irányítjuk minőségünket.
Egyablakos megoldás
Több mint 3,000 tonna van raktáron, és azonnal kiszállítjuk ügyfeleinknek.
A titánötvözet előnyei
A titán egyik természetes előnye kivételes erősségében rejlik. Ez a különleges fém kivételes szilárdságáról és tartósságáról híres, így rendkívül előnyös a gyártási körülmények széles körében.
A periódusos rendszerben felsorolt összes fémelem közül a titán a legkedvezőbb szilárdság/sűrűség aránnyal rendelkezik, ezzel is kiemelve természetes előnyeit.
Az ötvözetlen titán az acéléhoz hasonló szilárdságot mutat, ugyanakkor kisebb a sűrűsége, így számos szakember körében igen kedvelt opció.
A titán oxidációval és korrózióval szembeni erős ellenállása jelentős előny. A fém nedvesség hatására erodálódik az oxidációnak nevezett kémiai reakció következtében. Akár beltéren, akár kint helyezzük el, hosszú ideig ellenáll a rozsdának és a korróziónak.
A titán egy sokoldalú fém, amelyet a repülőgépektől az autókon át a hajókig és a pacemakerekig mindenben használnak.
A titán korrózióállóságot mutat, ami azt jelzi, hogy képes ellenállni az oxidáció és a lebomlás hatásainak, ha környezeti feltételeknek vannak kitéve.
A titán biokompatibilitást mutat, így alkalmas orvosi implantátumokban és más, az emberi testtel érintkező eszközökben való felhasználásra.
A titán nem mérgező tulajdonságokkal rendelkezik, és nem bocsát ki veszélyes anyagokat hőnek vagy égésnek kitéve.
A titán figyelemre méltó szilárdság-tömeg aránya sokoldalú fémmé teszi, amely egyszerre tartós és könnyen viselhető.
A titánötvözetek három különböző kategóriába sorolhatók. Ezeket a fázisösszetétel szerint különböztetjük meg.
Ötvözetlen minőségek vagy alfa ötvözetek
A kereskedelemben tiszta vagy ötvözetlen titánt több mint 99 %-os titántartalom jellemzi. A fő ötvözőelem az oxigén, amely meghatározza az erősséget. A magasabb oxigéntartalom azt jelenti, hogy a szilárdság és a keménység is nő. Az alfa-ötvözetek általában csak -fázisból állnak. A szennyeződések miatt azonban kis mennyiségű -fázis lehetséges.
Az ötvözetlen titán minőségek kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például nagyon jó korrózióállóság, valamint nagy rugalmasság és alakíthatóság.
A szilárdság azonban viszonylag alacsony a többi titánötvözet-minőséghez képest. Ezenkívül az alfa-ötvözetek nem hőkezelhetők a szilárdság növelése érdekében.
Az ötvözetlen minőségekre példa az ASTM 1., 2., 3. és 4. fokozat.
Alpha Aloys közelében
A teljes egészében -fázisból álló alfa-ötvözetekkel ellentétben a közeli alfa-ötvözetek kis mennyiségű képlékeny fázist tartalmaznak. A fázis stabilizálása érdekében ötvözeteket, például alumíniumot adnak hozzá. Ezen túlmenően ötvözetek, például molibdén vagy vanádium is használhatók fázisstabilizátorként. Ezek tartalma körülbelül 1-2 %.
A közeli alfa-ötvözetek jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például a nagy szívósság, jó kúszásállóság és hegeszthetőség. A mechanikai szilárdság azonban csak mérsékelt, és az alumíniumtartalom növekedésével növekszik.
A közeli alfa-ötvözetekre példa a Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo és a Ti-5.5Al-3.5Sn{{8 }}Zr-1Nb.
Al Pha Beta ötvözetek
Az alfa-béta ötvözetek főként Ti-(4-6)Al-ból állnak, és 4-5 % stabilizálóelemet tartalmaznak. Ide tartoznak az olyan elemek, mint a volfrám, molibdén, vanádium és alumínium. Ezért az alfa-béta ötvözetek fázisok keverékéből állnak.
Az alfa-béta ötvözetek hőkezelhetők. Ez jelentős szilárdságnövekedést eredményez, különösen, ha csapadékos edzést alkalmaznak. A hőkezelés azonban a hajlékonyság csökkenéséhez vezet.
Összességében az alfa-béta ötvözetek nagy szakító- és kifáradási szilárdságot mutatnak. Ezenkívül jó melegalakíthatóság és elfogadható kúszásállóság jellemzi őket.
Az alfa-béta ötvözetekre példa a Ti-6Al-4V (5. osztály), amely a titánötvözetek teljes gyártásának felét teszi ki.
Beta Titani Um ötvözetek
A béta-titánötvözetek -fázisban gazdagok. Ezt elegendő mennyiségű -fázisú stabilizátor, például molibdén és vanádium hozzáadásával biztosítják. Ily módon lehetséges a -fázis fenntartása a kioltás után.
Az alfa-béta ötvözetekhez hasonlóan a béta-ötvözetek hő- és oldatkezelhetők. Ezért nagy szilárdsággal és nagy alakíthatósággal rendelkezhetnek.
A kifáradási szilárdság és a hajlékonyság azonban alacsony.
Példák a béta-titán ötvözetekre: Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-13V-11Cr{5}}Al és Ti{{6 }}.
Titánötvözetek minősége tulajdonságaival és felhasználásával
A titánötvözetek minőségi széles választékban állnak rendelkezésre, mindegyiknek megvan a maga sajátossága. Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb titánötvözet-minőségeket.
5-ös fokozatú titánötvözet
- Az 5-ös fokozat a legelterjedtebb titánötvözet nagy szilárdsága miatt. Ez egy általánosan hegesztő ötvözet, amely szerkezeti és nyomást tartalmazó alkatrészekben is funkcionálhat. Magas korrózióállósággal rendelkezik mind oxidáló, mind redukáló környezetben.
- Ezenkívül a vegyiparban és a kőolajiparban, valamint a tengeri fúróplatformok gyártásában is használható. Az ötvözet vízkezelő létesítmények, nukleáris reaktorok és más kritikus környezetek építésében működik, ahol nagy szilárdságú, alacsony költségű anyagokra van szükség.
6-os fokozatú titánötvözet
A 6. fokozat egy általánosan hegesztett, alumíniumot és ónt tartalmazó titánötvözet, amelyet gyakran használnak magas hőmérsékletnek kitett alkatrészekhez. Nagy szilárdsági tulajdonságai mellett az ötvözet kiváló stabilitással rendelkezik, így jó választás repülőgépvázak és sugárhajtóművek számára.
7-es fokozatú titánötvözet
A 7-es fokozatú titánötvözet különösen hasznos alacsony hőmérsékleten és pH-értékeken. Ez rendkívüli korrózióállóságának az eredménye.
11-es fokozatú titánötvözet
- A 11-es fokozat egy titánötvözet, amely jó magas hőmérsékleti szilárdsággal és magas korrózióállósággal rendelkezik. Az ötvözet magas hőmérsékleten működő alkatrészek alapanyaga, például vegyi és kőolaj-feldolgozó berendezések, valamint repülőgép-hajtóművek és repülőgépvázak gyártása. A 11. osztályt turbinák, folyékony hidrogén-tároló tartályok és egyéb kritikus berendezések gyártására is használják. Az ötvözet könnyen előállítható megmunkálással, kovácsolással, hengerléssel és extrudálással.
12-es fokozatú titánötvözet
- Repülőgép-alkatrészek, például hajtóművek, repülőgépvázak, futóművek, üzemanyagrendszerek és egyéb kritikus berendezések gyártására vonatkozik. Az ötvözetet kriogén edények, hőcserélők, desztillációs oszlopok és egyéb, magas hőmérsékleten működő berendezések gyártására is használják.
- Ezenkívül a 12-es fokozat könnyen előállítható megmunkálással, kovácsolással, hengerléssel és extrudálással. Ezért ideális szelepek, szerelvények és egyéb korrózióálló anyagokat igénylő berendezések gyártásához.
23-as fokozatú titánötvözet
A 23-as fokozat egy titánötvözet, jó hajlékonysággal és törésállósággal. Leginkább orvosi implantátumok gyártásában működik.

A különböző titánötvözetek anyagtulajdonságainak különbsége az összetételükből adódik. A titán alaphoz hozzáadott elemek jelentősen befolyásolhatják a kapott ötvözetet. Például ha vanádiumot és alumíniumot használnak ötvözőelemként, az eredmény a Ti-6Al-4V, egy erős és erős ötvözet. A titánötvözetek tulajdonságainak módosítására gyakran használt egyéb ötvöző adalékok közé tartozik a molibdén, a vas, a mangán és a króm.
|
Ötvözet |
Kémiai összetétel |
|
Ti-6Al-4V |
90% titán, 6% alumínium, 4% vanádium |
|
Ti-5Al-2.5Sn |
92,5% titán, 5% alumínium, 2,5% ón |
A titánötvözet fizikai jellemzői
A titánötvözet fizikai jellemzőinek, például sűrűségének és olvadáspontjának megértése további betekintést nyújt abba, hogy miért olyan előnyös mérnöki környezetben. Például körülbelül 4500 kg/m3 sűrűséget kínál, lényegesen kevesebbet, mint más általánosan használt mérnöki anyagok, mint például az acél és a réz. Ezenkívül az olvadáspontja meglehetősen magas, 1660 foktól 3287 fokig terjed, az adott ötvözet típusától függően.
A titánötvözetek keménységi vizsgálatának megértése
Az egyik nyomós ok, amiért érdemes megérteni a titánötvözetek keménységi vizsgálatát, azok sokrétű felhasználásában rejlik. A repülőgépipartól kezdve, ahol ezek az ötvözetek alkotják a repülőgépváz-építés gerincét, az orvosbiológiai területig, ahol implantátumok készítésére használják őket, az anyag keménysége jelentősen befolyásolhatja teljesítményüket.
A keménységvizsgálat egyszerű alapon működik – méri az anyag benyomódással szembeni ellenállását szabványos erőhatás mellett. Egy tipikus keménységvizsgálat során egy kis bemélyedést használnak, amelyet meghatározott terhelés mellett a mintaanyag felületére kényszerítenek. A titánötvözetek esetében két általánosan használt keménységi vizsgálati módszer létezik: a Brinell keménységi teszt és a Rockwell keménységi teszt.
Alternatív megoldásként a Rockwell keménységi teszt, amely szintén elterjedt módszer, egy kis gyémántkúpot használ bemélyedésként, amely sokkal kisebb nyomot hagy, mint a Brinell-teszt. A keménységi szám kiszámítása egy képlet segítségével történik, amely tartalmazza a bemélyedés mélységét, a mérést a fő terhelés eltávolítása után, de a kisebb terhelés mellett.
Ahol: -
A bemélyedés mélysége (mm-ben) -
A teszt skálájától függő szám (150 a C skála esetén) -
A teszt skálájától függően állandó (0,002 mm a C skála esetén)
Titánötvözetek megmunkálhatósága
A titánötvözetek jellemzőinek tárgyalása során a megmunkálhatóságuk – hogy milyen könnyen vághatók és formálhatók a kívánt formára – döntő szerepet játszik a különböző felhasználási módok meghatározásában.
A titánötvözetek, amelyek nagy szilárdság-tömeg arányukról, korrózióállóságukról és magas hőmérsékleti stabilitásukról híresek, az iparágak széles skáláját szolgálják.
Mindazonáltal ezeknek az ötvözeteknek a megmunkálása igazi kihívást jelenthet, tekintettel egyedi tulajdonságaikra. A titánötvözetek elsődleges megmunkálási folyamatai a következők:
Esztergálás:Olyan folyamat, amelyben a munkadarab forog, miközben a vágószerszám lineáris mozgást végez. Elsősorban hengeres formák létrehozására használják.
Marás:Itt a munkadarab álló helyzetben marad, és a vágószerszám a tengelye körül forog az anyag eltávolításához. Rések, sík felületek vagy összetett kontúrok készítésére használják.
Fúrás:A titánötvözet darabon lyukak készítéséhez a fúrás jön szóba. Ez egy forgó szerszámot tartalmaz, amely kerek lyukakat készít.
Őrlés:Abrazív megmunkálási folyamat, vágószerszámként csiszolókoronggal. Finomítási célokra használják, rendkívül pontos méreteket és finom felületkezelést biztosítva.
Ezek közül az esztergálás és marás a legelterjedtebb és széles körben alkalmazott. A titánötvözetek megmunkálásakor azonban ügyelni kell. Ezek az ötvözetek gyorsan elhasználhatják a vágószerszámokat, és sok hőt termelhetnek, ami befolyásolhatja az ötvözet mechanikai tulajdonságait.
A mi gyárunk
A Shaanxi tartományban, a kínai Titanium Valley néven ismert Baojiban található Baoji West Titanium Materials Co., Ltd. (West-Ti) 2019-ben alakult 60 millió jüan jegyzett tőkéjével. A cég egyesült a Baoji Hongyuan Titanium Industry Co., Ltd.-vel és a Baoji Overflow Industrial Co., Ltd.-vel, mindkét cég több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a titániparban. 2019-ben a közösen létrehozott Baoji West Titanium Materials Co., Ltd. üzletág olyan ritka fémek feldolgozására és értékesítésére terjed ki, mint a titán tekercs, lemez, rúd, huzal és titán kovácsolás.



GYIK
Kína egyik legprofesszionálisabb titánötvözet gyártója és beszállítójaként minőségi termékek és versenyképes ár jellemzi. Szabadon vásárolhat titánötvözetet itt, és kérjen árajánlatot gyárunktól. Személyre szabott szolgáltatásért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Ti 6AL 4V ár, Nem vasfémek arany, M8 titán csavarok





