Folhas e placas de titânio
Folhas e placas de titânio são comumente usadas na fabricação hoje, sendo os graus mais populares 2 e 5. O grau 2 é o titânio comercialmente puro usado na maioria das plantas de processamento químico e é moldável a frio. Placas e chapas de grau 2 podem ter resistência à tração igual ou superior a 40.000 psi. O grau 5 é muito forte para ser laminado a frio, por isso é usado com mais frequência quando nenhuma conformação é necessária. A liga aeroespacial de grau 5 terá resistência à tração igual ou superior a 120.000 psi.
As placas/folhas de titânio estão de acordo com ASTM B265/ASTM SB265, disponíveis em classes CP e liga em espessuras que variam de 0,5 mm a mais de 100 mm de espessura. A placa de titânio está disponível em larguras e comprimentos de acordo com as necessidades do cliente. Os clientes podem comprar apenas o que precisam e não folhas inteiras ou tamanhos disponíveis. Fornecemos Chapas e Placas de Titânio a preços muito competitivos e de boa qualidade, fabricadas por fábricas de primeira linha.
ASTM B265 | ASME B265 | ASTM F67 |
ASTM F136 | ASTM F1341 | AMS 4911 |
AMS 4902 MIL-T-9046
espessura 0,5 ~ 100 mm
Grau 1, 2, 3, 4 | Comercial Puro |
5ª série | Ti-6Al-4V |
7ª série | Ti-0,2Pd |
9ª série | Ti-3Al-2,5V |
12ª série | Ti-0,3Mo-0,8Ni |
17ª série | Ti-0,08Pd |
23ª série | Ti-6Al-4V ELI |
Parede corta-fogo, proteção do motorista, tampas de válvulas, caixas de sino, túneis de eixo de transmissão, placas de apoio de freio, escudos térmicos, suportes de eixo de balancim, joias
O titânio e as ligas de titânio têm baixa densidade e alta resistência à tração. Na faixa de - 253 - 600 ℃, sua resistência específica é quase a mais alta entre os materiais metálicos. Eles podem formar uma película de óxido fina e dura em um ambiente oxidante apropriado e possuem excelente resistência à corrosão. Além disso, possui características de coeficiente de expansão linear não magnético e pequeno. Isso torna o titânio e a liga inicialmente conhecidos como importantes materiais estruturais aeroespaciais, e depois estendidos à construção naval, indústria química e outros campos, e foram rapidamente desenvolvidos. Especialmente na indústria química, os produtos de titânio e ligas de titânio são utilizados em cada vez mais produtos, como petroquímico, fibra, celulose, fertilizantes, eletroquímica, dessalinização de água do mar e outras indústrias, como trocadores, torres de reação, sintetizadores, autoclaves, etc. a placa é usada como placa eletrolítica e célula eletrolítica em eletrólise e dessalinização de esgoto, e como corpo de torre e corpo de chaleira em torre de reação e reator.
Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, os campos de aplicação dos materiais de titânio estão se tornando cada vez mais amplos, como tratamento médico, automobilístico, esportivo e outros aspectos. Através destes, também é verdade que o titânio, como metal leve, tem cada vez mais características excelentes que são reconhecidas e determinadas pelas pessoas, podendo substituir outros metais e integrar-se nos nossos campos de produção e aplicação na velocidade mais rápida, até mesmo o nosso corpos.
Aplicação em Medicina
Haste de titânio médica O titânio tem sido usado há décadas na indústria farmacêutica global, instrumentos cirúrgicos, implantes humanos e outras áreas médicas como um material emergente.
história e alcançou grande sucesso.
Lesões ósseas e articulares causadas por traumas e tumores no corpo humano, o uso de titânio e ligas de titânio para fabricar articulações artificiais, placas ósseas e parafusos é hoje amplamente utilizado.
na clínica. Também usado nas articulações do quadril (incluindo cabeça femoral), articulações do joelho, articulações do cotovelo, articulações metacarpofalângicas, articulações interfalângicas, mandíbulas, corpos vertebrais artificiais (espinhal).
modeladores), conchas de marcapasso, corações artificiais (válvulas cardíacas), implantes dentários artificiais e malha de titânio em cranioplastia.
Os requisitos para materiais médicos de implante de hastes de titânio podem ser classificados em três aspectos: a biocompatibilidade do material com o corpo humano, a resistência à corrosão do material no ambiente humano e as propriedades mecânicas do material.