Parametri izdelkov
|
Element |
1. razred |
2. razred |
3. razred |
4. razred |
5. razred (ti -6 al -4 v) |
Razred 23 (ti -6 al -4 v eli) |
|
Titan (ti) |
> 99.5% |
> 99.0% |
> 98.0% |
> 97.0% |
> 99.0% |
> 99.0% |
|
Aluminij (Al) |
- |
- |
- |
- |
5.5-6.75% |
5.5-6.5% |
|
Vanadij (v) |
- |
- |
- |
- |
3.5-4.5% |
3.5-4.5% |
|
Železo (fe) |
< 0.2% |
< 0.3% |
< 0.3% |
< 0.5% |
< 0.25% |
< 0.25% |
|
Kisik (O) |
< 0.18% |
< 0.25% |
< 0.35% |
< 0.40% |
< 0.20% |
< 0.13% |
|
Ogljik (c) |
< 0.08% |
< 0.10% |
< 0.10% |
< 0.15% |
< 0.10% |
< 0.08% |
|
Dušik (n) |
< 0.03% |
< 0.03% |
< 0.05% |
< 0.05% |
< 0.05% |
< 0.05% |
|
Vodik (h) |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.0125% |
Mreža delcev: -100 mreža, -200 mreža, -300 mreža

Opis izdelkov
Titanov prah je pomemben metalurški izdelek, ki je izdelan iz čistega titana ali titanovih zlitin, predelanih v drobne delce. Ima inherentne lastnosti titanove kovine, vključno z visoko trdnostjo, nizko gostoto, odlično korozijsko odpornostjo in dobro biokompatibilnostjo. Te lastnosti naredijo titanov prah, ki se pogosto uporablja na številnih industrijskih področjih, vključno z vesoljsko, medicinsko, kemično in aditivno proizvodnjo.

Velikost delcev, oblika in čistost titanovega prahu neposredno vplivajo na njegovo delovanje in uporabo. Odvisno od proizvodnega procesa lahko velikost delcev prahu iz titana sega od nekaj mikronov do sto mikronov. Manjši delci se običajno uporabljajo v poljih, ki zahtevajo visoko natančnost, kot je 3D tiskanje, medtem ko se v metalurški ali kemični industriji lahko uporabljajo večji delci. Gost oksidni film se običajno oblikuje na površini prahu iz titana, kar mu daje odlično korozijsko odpornost pri sobni temperaturi, še posebej, če je izpostavljen morski vodi, kloru ali drugim korozivnim medijem. Gostota titana je približno 4,5 g/cm³, kar je približno 40% lažje od jekla, vendar je njegova moč blizu moči nekaterih zlitin jekla, zaradi česar je titanijev prah idealna izbira za lahke materiale. Poleg tega lahko Titanium še vedno vzdržuje dobre mehanske lastnosti pri visokih temperaturah, tako da ima prednosti v visokotemperaturnih scenarijih.

Obstaja veliko metod za pripravo prahu iz titana, ki vključujejo predvsem hidrogeniranje in dehidrogenacijo, atomizacijo plina, metodo vrtinja elektrode v plazmi itd. Hidrogenacija in dehidrogenacija je običajna metoda, ki je treba pridobiti titanijev prah s hidrogeniranjem titanijevega gradiva. Ta metoda je poceni in primerna za obsežno proizvodnjo, vendar je vsebnost kisika v prahu lahko velika. Metoda atomizacije plina uporablja visokotlačni plin za razbijanje staljenega titana na drobne kapljice, ki se ohladijo tako, da tvorijo sferični prah. Titanov prah, ki ga proizvaja ta postopek, ima dobro pretočnost in je primeren za proizvodnjo aditivov. Metoda plazme, ki se vrti elektroda, uporablja centrifugalno silo, da vrže staljeni titan, da tvori prah. Nastali delci so tudi sferični, vendar so proizvodni stroški višji.

Aditivna proizvodnja (3D tiskanje) je eno najhitreje rastočih področij povpraševanja po prahu iz titana v zadnjih letih. V primerjavi s tradicionalnimi metodami obdelave lahko 3D tiskanje neposredno izdeluje dele s kompleksnimi geometrijami iz titanovega prahu, zmanjša materialne odpadke in skrajša proizvodne cikle. Ta tehnologija ima široke možnosti v vesoljski, medicinski in vrhunski proizvodni industriji.
Priljubljena oznake: Bistvene lastnosti titanovega prahu, Kitajske bistvene lastnosti proizvajalcev titanov prahu, dobaviteljev, tovarni






