Description des produits
Il s'agit d'un matériau formé par laminage ou extrusion de titane et d'alliages de titane, comprenant généralement des tiges de titane pur et des tiges d'alliage de titane. Flux de processus : matières premières - traitement préliminaire - laminage - traitement thermique - redressage - post-traitement - inspection - emballage - entreposage. La tige en titane présente une excellente résistance à la chaleur, avec un point de fusion allant jusqu'à 1 725 degrés. À température ambiante, le titane peut résister à la corrosion dans diverses solutions acides et alcalines fortes, même l'eau régale ne peut pas le corroder. En raison de sa résistance à la corrosion, le titane est souvent utilisé dans l’industrie chimique. Autrefois, les composants contenant de l'acide nitrique chaud dans les réacteurs chimiques étaient en acier inoxydable. L'acier inoxydable ne peut pas résister à l'agent corrosif puissant qu'est l'acide nitrique chaud, et la plupart des composants doivent être remplacés tous les six mois. De nos jours, l'utilisation du titane pour fabriquer ces composants, bien qu'il soit plus cher que les composants en acier inoxydable, peut être remplacé en continu et utilisé pendant cinq à dix ans, ce qui réduit considérablement le partage des coûts annuels.

Spécifications des produits
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Masse moléculaire |
47.86 |
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Apparence |
Argenté |
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Point de fusion |
1668 degrés |
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Point d'ébullition |
3560 degrés |
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Densité |
4,54 g/cm3 |
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Solubilité dans H2O |
N/A |
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Phase/Structure Cristalline |
Hexagonal |
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Résistivité électrique |
42.0 microhm-cm à 20 degrés |
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Électronégativité |
1.45 Pauling |
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Température de fusion |
14,15 kJ/mole |
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Chaleur de vaporisation |
425 kJ/mole |
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Coefficient de Poisson |
0.32 |
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Chaleur spécifique |
0,125 Cal/g/K à 25 degrés |
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Résistance à la traction |
140 MPa |
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Conductivité thermique |
21.9 W/(m·K) @ 298.2 K |
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Dureté Vickers |
830 à 3 420 MPa |
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Module d'Young |
116 GPa |

Applications de produits
(1) Matériaux chimiques. Les excellentes performances de la tige en titane et des équipements en titane les ont rendus largement utilisés dans les matériaux chimiques. Par exemple, la désinfection à l'ozone n'est pas seulement utilisée dans le traitement de l'eau potable, mais utilise également les caractéristiques des éléments filtrants à tige en titane. La résistance à l'oxydation des éléments filtrants en tige de titane leur permet de résister à l'exposition à l'ozone et de filtrer l'eau après désinfection à l'ozone. La haute résistance de l'élément filtrant à tige en titane empêche le détachement et il a été largement utilisé dans les systèmes de filtration par osmose inverse, de filtration par électroosmose et d'ultrafiltration dans le traitement de l'eau. L'élément filtrant à tige en titane peut remplacer la filtration mécanique, obtenant une petite taille, un faible coût, de bonnes performances et une installation et une régénération pratiques.

(2) Matériel médical. Avec la mise en œuvre des BPF pharmaceutiques, les équipements à plaques de titane ont été largement utilisés dans la filtration des perfusions pharmaceutiques, des petites injections et des intermédiaires pharmaceutiques. Actuellement, 80 % des fabricants d’injections et de perfusions en Chine l’ont déjà appliqué. De plus, comme les matériaux en titane sont non toxiques et ont une bonne compatibilité avec le corps humain, des plaques, tiges, fils et autres matériaux en titane ont été utilisés comme implants humains dans les services médicaux et chirurgicaux de diverses cliniques hospitalières.

Avantages des produits



Des métaux sains et respectueux de l'environnement
Le titane ne contient pas de métaux lourds nocifs, n'est pas toxique et est très compatible avec les tissus humains et le sang. Il est donc utilisé dans l'industrie médicale pour fabriquer divers organes et parties du corps humains implantés. Le titane est un métal non magnétique et ne sera pas magnétisé dans un champ magnétique important.
Dureté plus forte que l'acier
La haute résistance à la traction/élasticité du titane signifie qu'il n'est pas facilement déformé par la pression ou la tension après le formage. Les matériaux en titane ayant le même volume ont une résistance supérieure à celle des autres matériaux métalliques. En raison du rapport élevé entre la limite d'élasticité et le modèle élastique du titane, la résilience du titane pendant le moulage est élevée.
Bonnes performances d'échange thermique
Bien que la conductivité thermique du titane soit inférieure à celle de l'acier au carbone et du cuivre, en raison de son excellente résistance à la corrosion, l'épaisseur de paroi des produits en titane peut être considérablement réduite et l'échange thermique entre la surface et la vapeur est une condensation de gouttelettes, réduisant ainsi la résistance thermique. . L'absence de tartre sur la surface du titane peut réduire la résistance thermique, améliorant ainsi considérablement les performances d'échange thermique du titane.
Processus de production
En appuyant sur l'électrode, en pressant l'éponge de titane à travers une presse pour former une électrode de bloc de pressage en éponge dense de titane ;
La coulée par fusion sous vide est effectuée trois fois sur l'électrode en bloc pressé en titane spongieux dans des conditions de 1700-1800 degrés et -103 Pa ;
Ouvrez la billette à 1000 degrés à l'aide d'une presse à huile et pressez-la enfin pour obtenir une billette carrée ;
Pour le premier laminage, à une température de 970-980 degrés, une ébauche de forme cylindrique est initialement laminée à l'aide d'un laminoir ;
Le deuxième laminage est effectué à 950 degrés à l'aide d'un laminoir pour produire une ébauche.

FAQ
Q : Qu’est-ce qu’une tige médicale en titane ?
Q : Quels sont les avantages de l’utilisation de tiges médicales en titane ?
Q : Comment les tiges médicales en titane sont-elles utilisées en chirurgie ?
Q : Y a-t-il des risques associés à l’utilisation de tiges médicales en titane ?
Q : Quel est le processus pour obtenir une tige médicale en titane ?
emballage et expédition
Service d'emballage :
1.En ce qui concerne l'emballage de l'article, nous préférons utiliser des caisses.
2. Chaque produit est emballé dans un sac pp, puis 10 unités sont placées dans une boîte en papier et 5 boîtes dans un carton d'exportation. Le carton est rempli de mousse à chaque coin.
3. Veuillez veiller à ce que les marchandises fragiles soient enveloppées dans un matériau souple et fermement emballées dans une boîte en carton.


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