Titan er et viktig strukturelt metall som utviklet seg på 1950 -tallet.
Titanlegeringsstengerer mye brukt i forskjellige felt på grunn av deres høye spesifikke styrke, god korrosjonsmotstand og høy varmebestandighet. Mange land rundt om i verden har erkjent betydningen av titanlegeringsmaterialer og har suksessivt utført forskning og utvikling på dem, som har blitt satt i praktisk anvendelse.
Titan er et element i klasse IVB i det periodiske tabellen. Det ser ut som stål og har et smeltepunkt på 1.672 grader, noe som gjør det til et ildfast metall. Titan er relativt rikelig i jordskorpen, langt rikelig enn vanlige metaller som Cu, Zn, SN og Pb. Kina er ekstremt rik på titanressurser. I den super-store Vanadium-Titanium-magnetitten som ble oppdaget i Panzhihua, Sichuan Province alene, utgjør reservene til tilhørende titanmetall til omtrent 420 millioner tonn, og nærmer seg den totale velprøvde titanreservene i utlandet.
Titanlegeringer kan klassifiseres av applikasjonene deres til varmebestandige legeringer, høye styrke-legeringer, korrosjonsresistente legeringer (som titan-molybden og titan-palladiumlegeringer), lavtemperaturlegeringer og spesialfunksjonell legeringer (som titaner.
Titanlegeringer kan klassifiseres i tre typer basert på sammensetningen av fasene deres: legeringer, ( +) legeringer og legeringer.
① Legeringer inneholder en viss mengde elementer som er stabile i fasen og er hovedsakelig sammensatt av fasen i likevektstilstanden. Legeringer har en lav spesifikk tyngdekraft, god termisk styrke, utmerket sveisbarhet og enestående korrosjonsmotstand. Imidlertid er ulempen deres styrke med lav romtemperatur, og de brukes vanligvis som varmebestandige og korrosjonsbestandige materialer. Legeringer er generelt videre klassifisert i full legeringer (GR6), nærbaner (TI-8Al-1MO-1V) og legeringer med en liten mengde forbindelser (TI-2,5CU).
② ( +) legeringer inneholder en viss mengde elementer som stabiliserer og faser. I likevektstilstand er mikrostrukturen til legeringen og faser. ( +) legeringer har middels styrke og kan styrkes ved varmebehandling, men de har dårlig sveisbarhet. ( +) Legeringer er mye brukt, hvorav resultatet fra Ti-6Al-4V-legering utgjør mer enn halvparten av alle titanmaterialer.
③ legeringer inneholder en stor mengde elementer som stabiliserer fasen, som kan beholde all høye temperaturfase ved romtemperatur. Legeringer er generelt videre klassifisert i varmebehandlede legeringer (metastabile legeringer og nesten metastable legeringer) og varmestabile legeringer. Varmebehandlbare legeringer viser utmerket plastisitet i den slukkede tilstanden og kan oppnå strekkfasthet fra 130 til 140 kgf/mm ² gjennom aldringsbehandling. Legering brukes vanligvis som et materiale med høy styrke og høyhet. Ulempene er at den har en høy spesifikk tyngdekraft, høye kostnader, dårlig sveiseytelse og er vanskelig å maskinere.


Mer informasjon, velkommen til å besøke US -nettstedet for spørring.
Baoji Reliab Metal Materials Co., Ltd
Tlf: +86-917-8883215
Mobil: +8613092900605
+8613092913521
E-post:garychen3215@hotmail.com






