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高精度チタンコイル

元素: 高精度チタンコイル
catégorie: チタン
チタンコイルは、主に加熱および冷却のための容器として使用される。チタンコイルは、メディアによるチタンコイルの腐食に応じて、着脱式と非着脱式の両方で使用できます。

  • 製品詳細
チタンコイルは、主に加熱冷却用の容器として使用される。 チタンコイルの固定は、取り外し可能と取り外し不可能の2種類に分かれています、これは、チタンコイルの媒体の腐食に依存します。 しかし、主に取り外し可能なタイプに基づいて、チタンコイルの便利なメンテナンスとクリーニング。

アプリケーション機能
多くの媒体で優れた耐食性
滑らかな表面、きれいな層
低密度、高強度および軽量
低密度、高比強度
金属チタンの密度は4.51g / cm3で、アルミニウムのそれより高く、鋼、銅、ニッケルの密度よりも低いが、比強度は金属の頂部にある。


耐腐食性
チタンは、平衡電位が低く、媒体中の熱力学的腐食の傾向が高い非常に活性な金属である。 しかし、チタンは実際には多くの媒体で非常に安定です。 例えば、チタンは、酸化的、中性および弱い還元性のような媒体中の腐食に対して耐性がある。 これは、チタンと酸素との親和性が大きいためである。 空気または酸素含有媒体中では、緻密で強く不活性な酸化膜がチタンの表面に形成され、チタンマトリックスを腐食から保護する。 機械的な摩耗によるものであっても、速やかに治癒または再生されます。 これは、チタンがパッシベーションの傾向が強い金属であることを示している。 温度315℃以下のチタンの酸化膜は、この特性を常に維持しています。

チタンの耐食性を向上させるために、酸化、電気メッキ、プラズマ溶射、イオン窒化、イオン注入、レーザ加工などの表面処理技術が研究されている。 酸化チタン膜は、保護を強化し、所望の耐食性を得る役割を果たした。
チタン - モリブデン、チタン - パラジウム、およびチタン - モリブデン - ニッケルのような一連の耐食性チタン合金が、硫酸の製造における金属材料の必要性を満たすために開発されており、塩酸、メチルアミン溶液、高温湿塩素、高温塩化物などが挙げられる。
チタン-32-モリブデン合金がチタン鋳物に使用されている。 チタン-0.3モリブデン-0.8ニッケル合金は、隙間腐食または孔食が頻繁に生じる環境で使用される。 チタン-0.2パラジウム合金は、チタン装置において局所的に使用され、良好な結果が得られた。

良好な耐熱性
新しいチタン合金は、600℃以上で長期間使用することができます。

低温抵抗
チタン合金TA7(Ti-5Al-2.5Sn)、TC4(Ti-6Al-4V)、Ti-2.5Zr-1.5Mo等に代表される低温チタン合金。温度が下がるにつれて強度が上昇するが、それは-196〜253℃で良好な延性と靭性を維持し、冷脆性を回避する。これは、極低温容器およびタンク用の理想的な材料である。

強力なアンチダンピング性能
金属チタンは、機械的振動と電気的振動を受けた後、それ自身の振動減衰時間が鋼や銅の金属に比べて最長です。このチタンの性質を音叉、医療用超音波振動子振動子、進歩した音響スピーカ振動膜として使用することができる。

非磁性、無毒
チタンは非磁性金属であり、大きな磁場で磁化されず、毒性がなく、人間の組織や血液との適合性がよく、医療界が使用します。


引張強さはその降伏強さに近い
このチタンの特性は、降伏強度比(引張強度/降伏強度)が高く、成形時の塑性変形が少ないことを示している。 弾性率に対するチタンの降伏限界の比が大きいため、成形時のチタンの反発力が大きい。

良好な伝熱性能
チタン金属の熱伝導率は炭素鋼や銅の熱伝導率よりも低いが、チタンの耐食性に優れているため肉厚を大幅に薄くすることができ、表面と蒸気との間の熱交換モードは液滴凝縮であり、これは熱的グループを減少させる。スケーリングせずにチタン表面はまた、熱抵抗を減らすことができるので、チタンの伝熱性能が大幅に向上します。

低弾性率
チタンの弾性係数は室温で106.4GMPaであり、これは鋼のわずか57%である。

吸入性能
チタンは化学的に非常に反応性の高い金属であり、高温で多くの元素や化合物と反応します。 チタンの吸入は、主に高温での炭素、水素、窒素および酸素との反応を指す。

材料
TA1 [含量99,6]、TA2 [含量99,5]、TA9 [チタンパラジウム合金]、TA10 [Ti-Mo-Ni合金


チタン
金属チタンの密度は4.51g / cm3で、アルミニウムのそれより高く、鋼、銅、ニッケルの密度よりも低いが、比強度は金属の頂部にある。腐食抵抗、チタンは非常に活性の高い金属であり、その平衡電位は非常に低く、媒体中の熱力学的腐食の傾向である。しかし、チタンは実際には多くの媒体で非常に安定です。例えば、チタンは、酸化的、中性および弱い還元性のような媒体中の腐食に対して耐性がある。これは、チタンと酸素との親和性が大きいためである。空気または酸素含有媒体中では、緻密で強く不活性な酸化膜がチタンの表面に形成され、チタンマトリックスを腐食から保護する。機械的な摩耗によるものであっても、速やかに治癒または再生されます。これは、チタンがパッシベーションの傾向が強い金属であることを示している。温度315℃以下のチタンの酸化膜は、この特性を常に維持しています。チタンの耐食性を向上させるために、酸化、電気メッキ、プラズマ溶射、イオン窒化、イオン注入、レーザ加工などの表面処理技術が研究されている。酸化チタン膜は、保護を強化し、所望の耐食性を得る役割を果たした。硫酸、塩酸、メチルアミン溶液、高温湿式塩素、および高温の製造のために、チタン - モリブデン、チタン - パラジウムおよびチタン - モリブデン - ニッケルのような一連の耐腐食性のチタン合金が開発されている塩化物、および金属材料のために使用される。チタン鋳物はチタン32モリブデン合金を使用する。チタン-0.3モリブデン-0.8ニッケル合金は、隙間腐食または孔食環境に使用される。チタン-0.2パラジウム合金は、チタン装置に局所的に使用される。効果。優れた耐熱性新しいチタン合金は、600℃以上で長期間使用できます。低温チタン合金が増加するチタン合金TA7(Ti-5Al-2.5Sn)、TC4(Ti-6Al-4V)、Ti-2.5Zr-1.5Mo等の低温抵抗性チタン合金温度が下がるにつれて強度が増し、可塑性はあまり良くありません。 -196-253℃で良好な延性と靱性を維持し、低温脆性を回避します。これは、極低温容器およびタンク用の理想的な材料である。
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