Titanlegeringer
GNEE Steel Group er en forsyningskjede-integrert virksomhet inkludert stålplater, spoler, profiler, utendørs landskapsdesign og prosessering. Våre produkter inkluderer superlegeringer, Inconel-legeringer, Incoloy-legeringer, Monel-legeringer, dupleks rustfritt stål, Hastelloy-legeringer, titanlegeringer, kobberlegeringer, aluminiumslegeringer, zirkoniumlegeringer, tantallegering, nioblegering, molybdenlegering, wolfram-stållegering, Sta. Rør, rustfrie stålplater og plater, rustfrie stålspoler, rustfrie rørfittings, rustfrie stålstenger og stenger.
Hvorfor velge oss?
Rik erfaring
GNEE Steel Group ble grunnlagt i 2008 og har mer enn 10 års erfaring med å produsere stål.
One-Stop-løsning
GNEE Steel Group er en profesjonell, one-stop supply chain-bedrift for stålprodukter, som dekker produktforskning og utvikling, salg, promotering og yter profesjonelle tjenester.
Bredt marked
Selskapets produkter selges til Europa, Australia og eksporteres til mer enn 70 land rundt om i verden. Det har totalt mer enn 800 globale samarbeidsbedrifter, som inkluderer 15 skipsbyggingsselskaper, 143 ingeniørprosjektselskaper og 23 produsenter av kjelemaskiner.
Levering i tide
Vårt årlige produktsalgsvolum er 1 million tonn, vårt lager er 200,000 tonn, og vårt årlige eksportvolum har nådd 80,000 tonn, noe som sikrer levering til rett tid.
Titanlegeringer er legeringer som inneholder en blanding av titan og andre kjemiske elementer. Slike legeringer har svært høy strekkfasthet og seighet (selv ved ekstreme temperaturer). De er lette i vekt, har ekstraordinær korrosjonsbestandighet og evnen til å motstå ekstreme temperaturer.
Motstand mot korrosjon
Når det utsettes for luft, dannes et tynt lag med oksid på overflaten av titan. Dette laget er svært vanskelig for de fleste materialer å trenge gjennom. Som sådan demonstrerer titan fantastisk motstand mot korrosjon – og vil ikke lide under ugunstige endringer (dvs. gropdannelse, sprekker) på grunn av etsende stoffer.
Enten den brukes innendørs eller utendørs, vil den vare i mange år – noe som gjør den til et utmerket valg for bygninger og marine applikasjoner, hvor den kontinuerlig vil bli utsatt for sjøvann og regn.
Styrke
En av de største fordelene med titan er styrken. Ikke bare er det et av de sterkeste metallene på planeten (konkurrerer til og med stål!), det har også det høyeste styrke-til-tetthetsforholdet av et metallisk element i det periodiske systemet. Dette gjør det til et populært alternativ i mange yrker.
Siden den har lav tetthet, er titan også utrolig lett.
For å sette dette i perspektiv, har titan en egenvekt på 4,5 – som er omtrent 40 % lettere enn en lik mengde kobber og 60 % lettere enn en lik mengde jern. Dette er en av grunnene til at det ofte brukes i romfartsindustrien og for å lage strukturelle rammer.
Ikke-giftig
Metaller som jern, stål og aluminium kan alle være giftige for mennesker.
Derimot er titan biokompatibelt. Det er helt ugiftig for både mennesker og dyr (delvis på grunn av det faktum at det er motstandsdyktig mot korrosjon) - og som et resultat kan det trygt implanteres i kroppen uten å forårsake en uønsket reaksjon. Dette er grunnen til at titan ofte brukes innen medisinsk industri (f.eks. for å permanent styrke brukne bein) og for tannimplantater.
Lav termisk ekspansjon
Titan har en lav termisk utvidelseskoeffisient.
I hovedsak betyr dette, sammenlignet med de fleste andre produksjonsmaterialer, at det ikke vil utvide seg og trekke seg sammen i nærheten av så mye under ekstreme temperaturer. Faktisk utvider den seg omtrent 50 % mindre enn stål, og gir derfor mye større strukturell stabilitet.
Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du lager en overbygning som krever et stivt, men likevel lett rammeverk. Det gjør også titan egnet for bygningsapplikasjoner der brannsikkerhet er viktig (f.eks. skyskrapere).
Høyt smeltepunkt
Dette er en av de viktigste fordelene med titan. Den viser et eksepsjonelt høyt smeltepunkt (rundt 1668 grader) og er som sådan perfekt for bruk i høytemperaturapplikasjoner. For eksempel er det det foretrukne metallet for støperier, turbinjetmotorer og til og med noen satellitter.
Det er verdt å merke seg, denne fordelen er forbedret på grunn av den lave termiske utvidelsen nevnt ovenfor.
Utmerkede fremstillingsmuligheter
Til tross for sin styrke, er titan et relativt mykt og formbart ildfast metall. Som sådan kan den enkelt maskineres og produseres for å lage et mangfoldig utvalg av metalldeler og komponenter. På grunn av motstanden mot oksidasjon kan den også frilufts- og sømsveises, uten behov for noen form for flusmiddel – og sveisesonen vil ikke kreve noen form for ekstra beskyttelse.
Hva er egenskapene til titanlegeringer?




Korrosjonsbestandig
Titan er svært motstandsdyktig mot korrosjon fra sjøvann, klor og mange andre korrosive midler, noe som gjør det nyttig i marine og kjemiske prosesseringsapplikasjoner.
Lett
Titan har lav tetthet sammenlignet med mange andre metaller. Den er ideell for bruk i lette strukturer og komponenter i romfarts- og bilindustrien.
Høy styrke
Titaniums styrke konkurrerer med stål. En titanstruktur med tilsvarende styrke veier imidlertid omtrent 45 % mindre enn den tilsvarende stålkonstruksjonen på grunn av titans lavere tetthet. På grunn av sin høye styrke og høye styrke-til-vekt-forhold, brukes titan ofte i romfart, bilindustri, medisinsk og marine applikasjoner.
Biokompatibel
Titan regnes som det mest biokompatible metallet på grunn av dets treghet, dets motstand mot korrosjon av kroppsvæsker, dets evne til å integreres i bein (osseointegrasjon) og dets høye sykliske tretthetsgrense. Dette gjør titan nyttig i bein-, ledd- og tannimplantater.
Varmeresistent
Titan har lav varmeledningsevne. Dette gjør titan ideelt for bruk med høy varme innen maskinering, romfartøy, jetmotorer, missiler og biler.
Ikke-magnetisk
Titan er ikke-magnetisk, men blir paramagnetisk i nærvær av et magnetfelt.
Duktil
Titan er et duktilt metall hvis duktilitet forbedres med økte temperaturer. I tillegg forbedrer legering av titan med andre duktile metaller som aluminium betydelig dets duktilitet.
Lav termisk ekspansjon
Titan har en lav termisk utvidelseskoeffisient. Ved ekstreme temperaturer vil ikke titan utvide seg eller trekke seg sammen så mye som andre materialer som stål. Dens lave termiske ekspansjonsegenskaper gjør titan ideell for strukturelle bruksområder som opplever høye temperaturer som i romfart og romfartøy eller store bygninger og skyskrapere i tilfelle brann.
Utmerket tretthetsmotstand
Titan har utmerket tretthetsbestandighet. Dette gjør titan ideelt for romfartsapplikasjoner der strukturelle deler av fly som landingsutstyr, hydrauliske systemer og eksoskanaler utsettes for syklisk belastning.
Alfa-legeringer
Alfa-legeringer er titanlegeringer som bare er med vilje legert med oksygen. Mens andre komponenter som karbon og jern kan finnes i små mengder, eksisterer de bare som urenheter. Som et interstitielt legeringselement øker oksygen styrken betydelig samtidig som duktiliteten reduseres. Kjemisk industri og ingeniørindustri er de viktigste brukerne av alfa-legeringer.
Her er stor korrosjonsadferd og deformerbarhet viktigere enn høy (spesifikk) styrke. Hovedforskjellen mellom kommersielt rene (cp) titankvaliteter er deres oksygenkonsentrasjon.
Nær-alfa-legeringer
Nær-alfa-legeringer av titan er de vanligste høytemperaturlegeringene. Denne legeringsklassen er egnet for høye temperaturer fordi den kombinerer den overlegne krypeoppførselen til alfa-legeringer med den høye styrken til alfa + beta-legeringer. Imidlertid er deres maksimale arbeidstemperatur nå begrenset til 500 til 550 ºC.
Beta- og nær-beta-legeringer
Beta-legeringer er en annen type titanmateriale. Produsenter lager alle titanlegeringer ved å tilsette nok beta-stabiliserende elementer til titan. Disse materialene har vært tilgjengelige i mange år, men har først i det siste vunnet popularitet. De er lettere kaldbearbeidbare enn alfa-beta-legeringer, varmebehandles til høye styrker, og noen har bedre korrosjonsbestandighet enn kommersielt rene kvaliteter.
Alfa- og betalegeringer
Disse er vanligvis middels til høy styrke materialer med strekkstyrker fra 620 til 1250 MPa og krypemotstand fra 350 til 400 grader. I tillegg til strekkegenskaper har de også lav og høy syklustretthet og bruddseighetsegenskaper.
Som et resultat utviklet folk termomekaniske og varmebehandlingsprosedyrer for å sikre at legeringene gir en optimal balanse mellom mekaniske egenskaper for ulike bruksområder.
Anvendelser av titanlegeringer
Luftfartsapplikasjoner
Ved å kombinere lett vekt med høy styrke, bidrar titan til å forsterke flyrammene og muliggjøre høyere ytelse i jetmotorer. Når det gjelder romfergen, brukes titan til mange kritiske deler, inkludert utvendig panel på drivstofftanken og vingedeler.
Fly og jetmotorer
Fly bruker en stor mengde titanlegering fordi den er lett og ekstremt sterk ved høye temperaturer. Titan brukes til å styrke rammestrukturen og bidrar til den tekniske utviklingen av jetmotorer.
Romfartøy
Titanlegering, som har høy korrosjonsmotstand, høy spesifikk styrke og god varmebestandighet, brukes til forskjellige romfartøydeler, inkludert ytre drivstofftankkappe og vinger.
Kjemiske industrielle produksjonsanlegg
LNG-anlegg, Sjøvannsavsaltingsanlegg, Petroleumsraffinerier, Kjernekraftverk
Anerkjent for totale kostnadsverdier gitt av holdbarheten over en lengre periode, er bruken av titan for anleggskonstruksjons- og utstyrsmaterialer på vei oppover.
Tankbiler
Tankbiler som frakter natriumhypokloritt og natriumkromat bruker titan fordi det er lett, motstandsdyktig mot korrosjon og ekstremt sterkt.
Varmevekslere
Titan er et trygt og økonomisk materiale som er perfekt for varmevekslere, som brukes under ekstreme høye temperaturer og høytrykksforhold.
Anvendelser av titanlegeringer
Luftfartsapplikasjoner
Ved å kombinere lett vekt med høy styrke, bidrar titan til å forsterke flyrammene og muliggjøre høyere ytelse i jetmotorer. Når det gjelder romfergen, brukes titan til mange kritiske deler, inkludert utvendig panel på drivstofftanken og vingedeler.
Fly og jetmotorer
Fly bruker en stor mengde titanlegering fordi den er lett og ekstremt sterk ved høye temperaturer. Titan brukes til å styrke rammestrukturen og bidrar til den tekniske utviklingen av jetmotorer.
Romfartøy
Titanlegering, som har høy korrosjonsmotstand, høy spesifikk styrke og god varmebestandighet, brukes til forskjellige romfartøydeler, inkludert ytre drivstofftankkappe og vinger.
Kjemiske industrielle produksjonsanlegg
LNG-anlegg, Sjøvannsavsaltingsanlegg, Petroleumsraffinerier, Kjernekraftverk
Anerkjent for totale kostnadsverdier gitt av holdbarheten over en lengre periode, er bruken av titan for anleggskonstruksjons- og utstyrsmaterialer på vei oppover.
Tankbiler
Tankbiler som frakter natriumhypokloritt og natriumkromat bruker titan fordi det er lett, motstandsdyktig mot korrosjon og ekstremt sterkt.
Varmevekslere
Titan er et trygt og økonomisk materiale som er perfekt for varmevekslere, som brukes under ekstreme høye temperaturer og høytrykksforhold.
Forebygging av galling
Galling forårsaker ikke bare overdreven slitasje på titan, men kan også resultere i akselerert korrosjon gjennom slitasje. Enkel smøring, ved bruk av grafitt eller molybdendisulfid, er ofte tilstrekkelig for å overvinne gnaging. Det er derfor mulig å bruke titan for bevegelige deler eller for deler i glidende kontakt med seg selv eller andre metaller med lett til moderat belastning. Tyngre belastning krever derimot herdede titanoverflater. Kommersielt tilgjengelige herdeteknikker, som plasmaspraying, ioneimplantasjon, anodisering eller nitrering, eller belegningsteknikker som hardkromelektroplatering eller flammesprøyting av wolframkarbid og andre harde, slitesterke materialer, brukes.
Slike overflatebehandlinger har de nødvendige egenskapene til god vedheft pluss slitasje- og slitestyrke. Imidlertid må det tas nøye hensyn til forenligheten til den behandlede overflaten med det korrosive miljøet den vil bli utsatt for.
Rengjøring av titanutstyr
Effektiviteten til titanoverflater kan vanligvis opprettholdes uten forseggjorte rengjøringsprosedyrer. Det er generelt ikke nødvendig å rengjøre for korrosjonsbeskyttelse som noen ganger kreves med rustfritt stål, og den tynne oksidoverflatefilmen kombineres heller ikke på noen måte med kjølevann for å danne tunge mineralavleiringer som noen ganger forekommer på kobberbaserte legeringer.
Marin begroing av varmeveksleroverflater kontrolleres noen ganger av klorinjeksjon. Titanoverflater er totalt upåvirket av slike behandlinger. Overflatekondensatorrør i titan holdes også rene på denne måten, samt ved kontinuerlige rengjøringssystemer som bruker gummikuler eller nylonbørster, uten skadelige effekter.
Syrengjøring
Syrengjøring av titanoverflater for å fjerne avleiringer er noen ganger nødvendig. Konvensjonelle syrerensesykluser kan brukes forutsatt at riktige inhibitorer er tilstede. Organiske hemmere som filmende aminer er ikke effektive med titan. Jernion som jernklorid er svært effektivt som hemmer for titan i sure løsninger. Så lite som 0,1 prosent (i vekt) jern(III)klorid vil hemme korrosjon av titan med for eksempel saltsyre. Ved omgivelsestemperaturer kan så mye som 25 vektprosent HCl inhibert med FeCl3 trygt brukes på titan.
Salpetersyre er et utmerket passiveringsmiddel for titan og kan brukes alene eller sammen med saltsyre for å rengjøre titanoverflater.
Rengjøring av børster
Bruk av stålbørster for å fjerne avleiringer fra titan anbefales ikke. På samme måte bør ikke karbonstålrør eller -rør brukes til å rense ut tette titanrør. Henting av innstøpte eller utsmurte jernpartikler fra stål kan gjøre titan utsatt for korrosjon når enheten settes i drift igjen. Rustfritt stål eller titan stålbørster og rør foretrekkes. Nøye utnyttelse av titans unike egenskaper vil gi mange års vedlikeholdsfri service for fabrikkert utstyr. Feil bruk av titan, bruk av feil rengjøringsprosedyrer og annet misbruk kan føre til feil. På den annen side kan forsiktig bruk av noen forebyggende tiltak, spesielt de som er opptatt av korrosjon og gnagingsmotstand, forlenge levetiden til titanutstyr betydelig.
Hensynet til kjøp
Søknadskrav
Den primære faktoren for å velge en titanlegering er den tiltenkte bruken. Enten du jobber i romfart, medisinsk, bilindustri eller annen industri, må legeringens mekaniske og kjemiske egenskaper samsvare med prosjektets krav. For eksempel er Ti-6Al-4V (grad 5) et populært valg for romfartskomponenter på grunn av sin høye styrke og korrosjonsbestandighet.
Styrke og vekt
Titan er verdsatt for sitt eksepsjonelle styrke-til-vekt-forhold. Ulike legeringer tilbyr varierende styrkenivåer, med noen som overgår styrken til mange stållegeringer. Å balansere styrke og vekt er avgjørende i applikasjoner som sportsutstyr og proteser.
Korrosjonsmotstand
Titans korrosjonsbestandighet er legendarisk. Legeringene brukes i tøffe miljøer der korrosjon er et problem, for eksempel marine applikasjoner og kjemisk prosessering. Ti-6Al-4V og Ti-6Al-4V ELI er kjent for sin eksepsjonelle motstand mot korrosjon.
Temperaturmotstand
I applikasjoner som involverer ekstreme temperaturer, som for eksempel jetmotorer eller varmevekslere, må du velge en legering som tåler forholdene. Legeringer som Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4V ELI og Ti-5Al-2.5Sn gir utmerket høy- temperaturytelse.
Fremstilling og bearbeidbarhet
Vurder den enkle fabrikasjonen og bearbeidbarheten når du velger en titanlegering. Noen legeringer kan være utfordrende å jobbe med, mens andre er mer brukervennlige, avhengig av produksjonsprosessen.
Vårt sertifikat
Produksjonsteknologien i rustfritt stål har nådd verdens gjennomsnittlige tekniske nivå. Det har blitt anerkjent av dusinvis av prosjektselskaper og har blitt en stjernebedrift i Asia.

Konsernet følger prinsippet om "one-stop service, gjør valg enklere". Fortsetter å møte de ulike behovene til globale kunder innen verdens stålforsyningskjede. Et profesjonelt salgsteam gir kundene førsteklasses tjenester. Et strengt anskaffelses- og kvalitetsinspeksjonsteam velger råvarer av høy kvalitet. Et frakt- og logistikkteam som sikrer beskyttelse av produkttransport.
Kontakt oss
ofte stilte spørsmål
Spørsmål: Hva er klassifiseringen av titanlegeringer basert på styrke?
Spørsmål: Hva er karakterene til titanlegeringer?
Spørsmål: Hvorfor er det vanskelig å bearbeide titanlegeringer?
Spørsmål: Hva er noen tips for behandling av titanlegeringer?
Spørsmål: Hvilke bransjer brukes titanlegeringer i?
Spørsmål: Hva kan typene titanlegeringer gjøre?
Spørsmål: Hvor brukes titanlegeringer?
Spørsmål: Hvilken grad av titan er best?
Spørsmål: Hvilken grad av titan brukes til 3D-utskrift?
Spørsmål: Hva er egenskapene til titan?
Spørsmål: Hva er de fysiske egenskapene til titan?
Spørsmål: Hva er de kjemiske egenskapene til titan?
Spørsmål: Hva er fordelene med titan?
Spørsmål: Hva er begrensningene til titan?
Spørsmål: Hva er de mekaniske egenskapene til titanlegeringer?

















