Trattamento superficiale: anodizzazione, sabbiatura, spazzolatura, lucidatura, galvanica ecc.
Precisione: + - 0,1 mm
Applicazione: ferrovie, auto, camion, medicina, macchinari, attrezzature, elettronica, elettricità ecc.
Processing: machining from bar, casting
Materiale |
Alluminio: AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, AL2024 |
Acciaio inossidabile: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS430 ecc. | |
Acciaio: acciaio dolce/acciaio al carbonio inclusi 1010, 1020, 1045, 1050, Q690 ecc. | |
Ottone: HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 ecc. | |
Rame: C11000, C12000, C12000, C17200, C72900, C36000 ecc. | |
Elaborazione |
Germania Marca Trumpf Taglierina laser, cesoia CNC, piegatrice CNC, |
(CNC) macchina per stampaggio, macchina idraulica, varie macchine per saldatura, CNC centro macchine. |
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Superficie |
Alluminio: anodizzazione, sabbiatura, spazzolatura, lucidatura, galvanica ecc. |
Acciaio inossidabile: lucidatura, spazzolatura, passivazione, sabbiatura, galvanica | |
Acciaio: zincatura, nichelatura, cromatura, verniciatura a polvere, verniciatura ecc. | |
Ottone e rame: spazzolatura, lucidatura ecc. | |
Precisione |
+ - 0,1 mm |
Applicazione |
Ferrovie, automobili, camion, medicina, macchinari, attrezzature, elettronica, elettricità ecc. |
Il titanio è un nuovo tipo di metallo. Le prestazioni del titanio sono correlate al contenuto di impurità come carbonio, azoto, idrogeno e ossigeno. Il contenuto di impurità nello ioduro di titanio più puro è inferiore allo 0,1%, ma la sua resistenza è bassa e la sua plasticità è elevata. Le proprietà del titanio industriale puro al 99,5% sono le seguenti: densità ρ = 4,5 g/cm³, punto di fusione 1725 °C, conduttività termica λ = 15,24 W/(mK), resistenza alla trazione σb = 539 MPa, allungamento δ = 25%, ritiro di sezione ψ = 25%, modulo di elasticità E = 1,078 × 105 MPa, durezza HB195.
Alta resistenza
La densità della lega di titanio è generalmente di circa 4,51 g/cm3, solo il 60% dell'acciaio, e alcune leghe di titanio ad alta resistenza superano la resistenza di molti acciai strutturali legati. Pertanto, la resistenza specifica (resistenza/densità) della lega di titanio è molto maggiore di quella di altri materiali strutturali metallici, che possono produrre parti con elevata resistenza unitaria, buona rigidità e peso leggero. I componenti del motore dell'aereo, lo scheletro, la pelle, gli elementi di fissaggio e il carrello di atterraggio utilizzano tutti la lega di titanio.
Elevata resistenza termica
La temperatura di utilizzo è di qualche centinaio di gradi superiore a quella della lega di alluminio, ma mantiene comunque la resistenza richiesta a temperatura media e può funzionare a lungo a temperature comprese tra 450 e 500 °C. Questi due tipi di lega di titanio, nell'intervallo 150-500 °C, presentano comunque una resistenza specifica molto elevata, mentre la resistenza specifica della lega di alluminio a 150 °C diminuisce significativamente. La temperatura di esercizio della lega di titanio può raggiungere i 500 °C, mentre quella della lega di alluminio è inferiore a 200 °C.
Buona resistenza alla corrosione
La resistenza alla corrosione della lega di titanio è molto migliore di quella dell'acciaio inossidabile in atmosfera umida e acqua di mare. La resistenza alla corrosione puntiforme, alla corrosione acida e alla corrosione sotto sforzo è particolarmente elevata; ha un'eccellente resistenza alla corrosione da alcali, cloruri, prodotti organici del cloro, acido nitrico, acido solforico, ecc. Ma la resistenza alla corrosione del titanio da parte dell'ossigeno riducente e del cromo è scarsa.
Buone prestazioni a bassa temperatura
La lega di titanio può mantenere le sue proprietà meccaniche a temperature basse e bassissime. Le leghe di titanio con buone prestazioni a basse temperature e con pochissimi elementi interstiziali, come TA7, possono mantenere una certa plasticità a -253°C. Pertanto, la lega di titanio è anche un importante materiale strutturale a bassa temperatura.
Alta attività chimica
Prodotti in lega di titanio
Il titanio ha una forte reazione chimica con O2, N2, H2, CO, CO2, vapore acqueo, ammoniaca e altri gas presenti nell'atmosfera. Quando il contenuto di carbonio è superiore allo 0,2%, nella lega di titanio si formerà TiC duro. Quando la temperatura è elevata, lo strato superficiale duro di TiN si formerà dall'interazione con N. Quando la temperatura è superiore a 600 °C, il titanio assorbe ossigeno e forma uno strato indurito con elevata durezza. All'aumentare del contenuto di idrogeno, si formerà anche uno strato fragile. La profondità dello strato superficiale duro e fragile prodotto dall'assorbimento di gas può raggiungere 0,1 ~ 0,15 mm e il grado di indurimento è del 20% ~ 30%. Anche l'affinità chimica del titanio è elevata, facilitando l'adesione con la superficie di attrito.
Piccola elasticità di conduttività termica
La conduttività termica del titanio (λ=15,24W/(m·K)) è circa 1/4 di quella del nichel, 1/5 di quella del ferro, 1/14 di quella dell'alluminio e la conduttività termica di varie leghe di titanio è circa il 50% inferiore a quella del titanio. Il modulo elastico della lega di titanio è circa la metà di quello dell'acciaio, quindi la sua rigidità è scarsa, facile da deformare, non dovrebbe essere realizzata con barre sottili e parti con pareti sottili, tagliando quando la lavorazione della superficie del rimbalzo è grande, circa 2 ~ 3 volte l'acciaio inossidabile, con conseguente forte attrito, adesione, usura adesiva sulla superficie dell'utensile.