Teollisen valmistuksen, lääketieteen ja muilla aloilla puhdastatitaani, puhdastanikkeli, ja ruostumaton teräs ovat laajalti käytettyjä metallimateriaaleja, mutta nämä kolme eroavat merkittävästi koostumukseltaan, suorituskyvyltään ja sopeutumisskenaarioilta. Materiaalivalinnassa suorituskyky ja hinta on yhdistettävä tarpeisiin.
Koostumus
Olennaiset erot luovat perustan suorituskyvylle. Näiden kolmen eron täytyy ensin olla koostumuksen ero, ja koostumuksen ero määrää niiden olennaisen eron.
Se on titaanimetallia, jonka titaanipitoisuus on yli 99,7 %; epäpuhtauksien kokonaisosuus ei ylitä 1 %, eikä muita seosaineita ole tarkoituksella lisätty. Pintaan tulee nopeasti ilmaan tiheä titaanioksidikalvo (TiO ₂), mikä on tärkein syy puhtaan titaanin vahvaan korroosionkestävyyteen. Tyypillisiä malleja ovat teollisuuspuhdas titaani TA1, Gr1 jne., puhtaus ja vakaus ovat helposti hallittavissa ja sopivat äärimmäiseen käyttöön.
Se koostuu yhdestä nikkelielementistä (Ni), jolla on korkea puhtaus, pehmeä rakenne ja ei ylimääräisiä seoskomponentteja. Sillä on tietty korroosionkestävyys, joka sopii erityisen hyvin väliaineiden vähentämiseen. Tavallisia kaupallisia puhtaan nikkelin malleja ovat Ni200 ja Ni201, jotka voidaan parantaa korroosionkestäviksi-ja korkeita{5}}lämpötilojen-kestäviä nikkeli-seoksia seostamalla, mutta puhdas nikkeli itsessään keskittyy perusjohtamiseen ja lämmönjohtamiseen. ja korroosionkestävyyden vähentäminen.
Monikomponenttinen{0}}seos, joka perustuu rautaan (Fe). Ydinominaisuus on, että kromipitoisuus on vähintään 12,5 %. Joihinkin malleihin lisätään elementtejä, kuten nikkeliä (Ni) ja molybdeeniä (Mo). Kromielementti voi muodostaa pinnalle passivointikalvon (Cr ₂ O ㎡) ruostumattoman teräksen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Niiden joukossa 304 ruostumaton teräs muodostaa yli 50 % maailmanlaajuisesta ruostumattoman teräksen tuotannosta ja on yleisimmin käytetty yleinen malli. Molybdeenin lisäyksen ansiosta ruostumattomalla teräksellä 316 on parempi korroosionkestävyys kuin 304:llä, mikä sopii vakavampiin korroosioskenaarioihin.
Ydin suorituskyvyn vertailu
Jokaisella on oma erikoisuutensa ja se mukautuu erilaisiin skenaarioihin. Suorituskyky on materiaalin valinnan perusta. Näiden kolmen avainmitoissa, kuten korroosionkestävyydessä, lujuudessa, tiheydessä ja korkeiden lämpötilojen kestävyydessä, on ilmeisiä eroja, erityisesti erityisissä työolosuhteissa. Seuraava on yksityiskohtainen vertailu:
| Kiinteistön mitat | Puhdasta titaania | Puhdasta nikkeliä | Ruostumaton teräs |
| Tiheys (g/cm³) | 4,51, kevyin kolmesta | 8.9, raskas | 7,93, noin 76 % raskaampaa kuin puhdas titaani |
| Korroosionkestävä- | Se on erittäin vahva, kestää merivettä, vahvoja happoja ja vahvoja emäksiä. Oksidikalvo voi-parantua itsestään, eikä metalli-ioneja vapaudu juuri lainkaan. | Keskimääräistä parempi, kestää pelkistäviä aineita (kuten kloorivetyhappoa), ei kestä voimakkaita hapettavia happoja, syövyttää helposti typpihappoa ja on altis hapettumiselle ja värjäytymiselle ilmakehässä. | Medium, 304 on altis pistekorroosiolle merivedessä ja vahvoissa hapoissa, kun taas 316:lla on parantunut korroosionkestävyys, mutta se on silti huonompi kuin puhdas titaani. |
| Vetolujuus (MPa) | Teollisen puhtaan titaanin 240-590 lujuus on kohtalainen, ja sen ominaislujuus (lujuus/tiheys) ylittää huomattavasti kahden muun. | Se on noin 350-500, suhteellisen alhainen lujuus, pehmeä rakenne ja helppo käsitellä muotoon. |
304 ruostumattomalla teräksellä 520-750 on suhteellisen korkea lujuus, ja joitain malleja voidaan vahvistaa käsittelyllä |
| Korkean lämpötilan kestävyys | Se on melko hyvä. Maksimi käyttölämpötila on noin 300-350 astetta ja se pysyy vakaana korkeissakin lämpötiloissa. | Erinomainen, kestää yli 800 asteen lämpötiloja, vahva korkean-lämpötilojen stabiilisuus, sopii erittäin korkeisiin-lämpötiloihin. | Keski-luokka 304 kestää noin 600 astetta, mutta se on altis hapettumiselle ja lujuuden heikkenemiselle korkeissa lämpötiloissa. |
| Biologinen yhteensopivuus | Se on erinomainen, ei--magneettinen, ei--myrkyllinen, se on hyvin yhteensopiva ihmiskudosten kanssa, se on lääketieteellisen ISO10993-standardin mukainen ja sen implantaatio onnistuu hyvin. | Yleensä sillä ei ole ilmeistä myrkyllisyyttä, mutta sen biologinen yhteensopivuus on heikompi kuin puhtaan titaanin, ja sitä käytetään harvoin lääketieteellisissä implanteissa | Yleensä nikkeliä{0}} sisältävät mallit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita joillekin ihmisille. Vain lääketieteellisen -luokan 316LVM ruostumatonta terästä voidaan käyttää lääketieteellisissä skenaarioissa. |
| Johtavuus | Huono, altis kuumalle ja kylmälle saariefektille, ei sovellu lämmönjohtavuustarpeisiin. | Sillä on erinomainen sähkön- ja lämmönjohtavuus, joka on lähellä kuparia, ja se soveltuu sähkönjohtaviin skenaarioihin. | Sillä on keskitasoinen lämmönjohtavuus, joka on parempi kuin puhtaalla titaanilla, mutta heikompi kuin puhtaalla nikkelillä, ja se voi täyttää tavanomaiset lämmönjohtavuusvaatimukset. |
Sovellusskenaariot
Ensimmäinen valinta huippuluokan-erikoisskenaarioihin on puhdas titaani, joka on kevyttä, jolla on vahva korroosionkestävyys ja erinomainen biologinen yhteensopivuus, joten puhdasta titaania käytetään laajalti korkealaatuisissa-sovelluksissa, mutta hinta on myös suhteellisen korkea. Puhtaan titaanin käyttö voi kuitenkin parantaa huomattavasti laitteiden käyttöikää ja ylläpitokustannuksia. Puhtaan titaanin käyttökohteita ovat yleensä: (lentokoneen pinta, moottorin osat, jotka voivat vähentää lentokoneen painoa 15% -20%), meritekniikka (laivojen potkurit, meriveden suolanpoistolaitteet), lääketieteen alat (keinoliitokset, hammasimplantteja, kirurgiset instrumentit), kemianteollisuus (voimakkaasti syövyttävä keskilämmönvaihdin, reaktiopyörän runko, golfmaila ja muut ulkokäyttöön tarkoitetut laitteet).
Päävoima korkeissa lämpötiloissa ja johtavissa skenaarioissa perustuu erinomaiseen korkean lämpötilan kestävyyteen sekä sähkön ja lämmönjohtavuuteen. Keskittyen ominaisiin skenaarioihin, puhtaalla nikkelillä itsessään on rajoitettuja sovelluksia, ja sitä käytetään enimmäkseen metalliseossubstraattina. Tyypillisiä käyttökohteita ovat: elektroniikkateollisuus (akkuelektrodit, galvanoidut alustat, johtavat liittimet), korkean lämpötilan laitteet (kaasuturbiinikomponentit, ydinreaktorin apukomponentit), kemianteollisuus (pelkistysaineputket, varastosäiliöt) ja puhtaita nikkeliseoksia voidaan käyttää myös leikkaustyökaluissa, porauslaitteiden liimausvaiheessa.
Valtavirta yleisissä taloudellisissa skenaarioissa, erinomaisella kustannustehokkuudella ja kypsällä tekniikalla, se kattaa yleisimmät skenaariot ja on laajimmin käytetty metallimateriaali. Sen käyttökohteita ovat: arkkitehtoninen sisustus (verhoseinät, kaiteet), elintarvikkeiden jalostus (varastosäiliöt, putket), päivittäiset tarpeet (astiat, keittiövälineet), koneiden valmistus (rakenneosat, laakerit), yleiskemikaalit (heikosti syövyttävät laitteet), 304 ruostumaton teräs Käytetään pääasiassa yleisesti-käyttöön 3 skenaario korroosionkestävät-skenaariot (kuten merenrantarakennukset, ruoanvalmistuslaitteet).
Kustannukset ja käsittely
Puhtaan nikkelin, puhtaan titaanin ja ruostumattoman teräksen (perinteiset mallit) joukossa puhdasta nikkeliä seuraa puhdas titaani, ja ruostumaton teräs on kustannustehokasta-. Puhtaan titaanin hinta on noin 5-8 kertaa ruostumattoman 304-teräksen hinta. Raaka-aineita on niukasti ja jalostusprosessi on monimutkainen. Maailmanlaajuinen tuotanto on alle 1 % ruostumattomasta teräksestä. Resurssien keskittyneen jakautumisen vuoksi puhtaan nikkelin hinta pysyy korkeana; Ruostumattomassa teräksessä on runsaasti raaka-aineita, tuotantotekniikka on kypsä ja sillä on huomattavia{10}}kustannustehokkaita etuja. Se on kustannustehokas valinta yleisiin skenaarioihin.
Puhdas titaani on vaikein käsitellä, ja se on helppo reagoida muotin kanssa korkeassa lämpötilassa, kylmäkäsittely vaatii suurta painetta ja muovausprosessi on monimutkainen; Puhdas nikkeli on rakenteeltaan pehmeää, sillä on alhaisin työstövaikeus ja se on helppo lävistää ja hitsata; Ruostumattoman teräksen käsittelyvaikeus on keskitasoa, se voidaan hitsata, meistää ja leikata. Tekniikka on kypsää ja soveltuu laajaan-tuotantoon. Eri mallien käsittelyvaikeus on hieman erilainen (316:n käsittelyvaikeus on hieman suurempi kuin 304:n).
Mallin valintaopas
Kun sinun on valittava kevyt, vahva korroosionkestävyys tai lääketieteellinen, merellinen / vahva korroosiokemikaali jne., voit valita puhtaan titaanin; Jos tarvitsemasi materiaalin lämpötila on yli 800 astetta, elektronisen johtavuuden/lämmönjohtavuuden skenaariot tai joudut mukautumaan vähentämään syövyttäviä aineita (kuten kloorivetyhappoa), voit valita puhtaan nikkelin; Mutta kun vertailee hintaa, tarvittavien materiaalien käyttö ei ole tiukkaa, ja sinun tarvitsee käsitellä vain heikkoa korroosiota, kuten ilmakehää ja makeaa vettä (kuten päivittäiset keittiövälineet, arkkitehtoninen sisustus, tavalliset koneet), sitten voit valita ruostumattoman teräksen (304 yleiskäyttöinen, 316 soveltuu hieman ankariin korroosionkestävään-), ottaen huomioon kustannustehokkuus ja käytännöllisyys.
Puhdas titaani keskittyy "korroosionkestävyyteen ja keveyteen", puhdas nikkeli "korkeaan lämpötilaan ja johtavuuteen" ja ruostumaton teräs "yleiseen kustannustehokkuuteen". Itse asiassa millään kolmesta puhtaan titaanin, puhtaan nikkelin tai puhtaan titaanin materiaalista ei ole ehdottomia etuja. Vain asettamalla materiaali sopivaan asentoon voidaan maksimoida sen suorituskyky.
Ota yhteyttä
Lisa
Ulkomaankaupan myynti
Puhelinnumero/WhatsApp
(86)-18291772322
Sähköposti-
Ta-Nb@titanmsgp.com


