En la fabricació industrial, mèdica i altres camps, purtitani, purníquel, i l'acer inoxidable són materials metàl·lics molt utilitzats, però els tres són significativament diferents en composició, rendiment i escenaris d'adaptació. A l'hora de seleccionar els materials, el rendiment i el cost s'han de combinar amb les necessitats.
Composició
Les diferències essencials posen les bases del rendiment. La diferència entre els tres primer ha de ser la diferència de composició, i la diferència de composició determina la seva diferència essencial.
És un metall de titani amb un contingut de titani superior al 99,7%; la proporció total d'impureses no supera l'1% i no hi ha altres elements d'aliatge afegits deliberadament. La superfície tindrà ràpidament una pel·lícula densa d'òxid de titani (TiO ₂) a l'aire, que és la raó principal de la forta resistència a la corrosió del titani pur. Els models típics inclouen titani pur industrial TA1, Gr1, etc., la puresa i l'estabilitat són fàcils de controlar i aptes per a un ús extrem.
Es compon d'un sol element de níquel (Ni), d'alta puresa, textura suau i sense components d'aliatge addicionals. Té una certa resistència a la corrosió, especialment indicada per reduir els mitjans. Els models comercials comuns de níquel pur són el Ni200 i el Ni201, que es poden millorar mitjançant aliatges a base de níquel-resistents a la corrosió-i alta-temperatura-resistents-resistents a la temperatura-, però el níquel pur se centra en la conducció bàsica i la conducció de calor. i reducció de la resistència a la corrosió.
Un aliatge multi-component basat en ferro (Fe). La característica principal és que el contingut de crom no és inferior al 12,5%. Alguns models afegiran elements com el níquel (Ni) i el molibdè (Mo). L'element de crom pot formar una pel·lícula de passivació (Cr ₂ O ㎡) a la seva superfície per aconseguir les característiques de l'acer inoxidable. Entre ells, l'acer inoxidable 304 representa més del 50% de la producció mundial d'acer inoxidable i és el model general més utilitzat. A causa de l'addició de molibdè, l'acer inoxidable 316 té una millor resistència a la corrosió que el 304, adequat per a escenaris de corrosió més greus.
Comparació de rendiment del nucli
Cadascun té la seva especialització i s'adapta a diferents escenaris. El rendiment és la base bàsica per a la selecció del material. Hi ha diferències òbvies entre els tres en dimensions clau, com ara la resistència a la corrosió, la força, la densitat i la resistència a altes temperatures, especialment en condicions especials de treball. La següent és una comparació detallada:
| Dimensions de la propietat | Titani pur | Níquel pur | Acer inoxidable |
| Densitat (g/cm³) | 4.51, el més lleuger dels tres | 8,9, pesat | 7,93, aproximadament un 76% més pesat que el titani pur |
| Resistent{0}}a la corrosió | És extremadament fort, resistent a l'aigua de mar, àcids forts i àlcalis forts. La pel·lícula d'òxid es pot auto-curar i gairebé no s'alliberen ions metàl·lics. | Per sobre de la mitjana, resistent als mitjans reductors (com l'àcid clorhídric), no resistent als àcids oxidants forts, fàcilment corroït per l'àcid nítric i propens a l'oxidació i la decoloració a l'atmosfera. | Mitjà, 304 és propens a la corrosió per picat a l'aigua de mar i àcids forts, mentre que 316 ha millorat la resistència a la corrosió, però encara és inferior al titani pur. |
| Resistència a la tracció (MPa) | El titani pur industrial 240-590 té una resistència moderada i la seva resistència específica (força/densitat) supera amb escreix la dels altres dos. | És d'uns 350-500, amb força baixa relativa, textura suau i fàcil de processar en forma. |
L'acer inoxidable 304 520-750 té una resistència relativament alta i alguns models es poden reforçar mitjançant el processament |
| Resistència a altes temperatures | És força bo. La temperatura màxima de funcionament és d'aproximadament 300-350 graus, i es manté estable fins i tot a altes temperatures. | Excel·lent, capaç de suportar temperatures superiors als 800 graus , amb una forta estabilitat a -temperatura elevada, adequat per a escenaris de temperatura-extremada. | El grau mitjà-304 pot suportar uns 600 graus, però és propens a l'oxidació i a la disminució de la resistència a altes temperatures. |
| Biocompatibilitat | És excel·lent, no-magnètic, no-tòxic, té una bona compatibilitat amb els teixits humans, compleix l'estàndard mèdic ISO10993 i té un alt percentatge d'èxit d'implantació. | En general, no té una toxicitat evident, però la seva compatibilitat biològica és més feble que la del titani pur, i rarament s'utilitza en implants mèdics. | En general, els models que contenen-níquel poden causar reaccions al·lèrgiques en algunes persones. Només l'acer inoxidable 316LVM de grau-medical es pot utilitzar en escenaris mèdics. |
| Conductivitat | Pobre, propens a l'efecte illa calenta i freda, no apte per a escenaris de demanda de conducció tèrmica. | Té una excel·lent conductivitat elèctrica i tèrmica, propera a la del coure, i és adequat per a escenaris conductors electrònics. | Té una conductivitat tèrmica mitjana, millor que la del titani pur, però més feble que la del níquel pur, i pot complir els requisits de conductivitat tèrmica convencionals. |
Escenaris d'aplicació
La primera opció per a escenaris especials-de gamma alta és el titani pur, que és lleuger, té una forta resistència a la corrosió i una excel·lent biocompatibilitat, de manera que el titani pur s'utilitza àmpliament en aplicacions-de gamma alta, però el cost també és relativament elevat. Tanmateix, l'aplicació de titani pur pot millorar considerablement la vida útil de l'equip i els costos de manteniment. Les aplicacions del titani pur inclouen generalment: (pell de l'avió, peces del motor, que poden reduir el pes de l'avió entre un 15% i un 20%), enginyeria marina (hèlix de vaixells, equips de dessalinització d'aigua de mar), camps mèdics (articulacions artificials, implants dentals, instruments quirúrgics), indústria química (intercanviador de calor mitjà fortament corrosiu, equips de reacció per a clubs de golf i altres escenaris).
La força principal en escenaris d'alta temperatura i conductors es basa en una excel·lent resistència a alta temperatura i conductivitat elèctrica i tèrmica. Centrant-se en escenaris característics, el níquel pur té aplicacions limitades i s'utilitza principalment com a substrat d'aliatge. Les aplicacions típiques inclouen: indústria electrònica (elèctrodes de bateries, substrats galvanitzats, connectors conductors), equips d'alta -temperatura (components de turbines de gas, components auxiliars del reactor nuclear), indústria química (tubs mitjans reductors, dipòsits d'emmagatzematge) i aliatges de níquel pur també es poden utilitzar en eines de tall, fase d'enllaç d'equips de perforació.
Principal en escenaris econòmics generals, amb un rendiment de costos excepcional i una tecnologia madura, cobreix els escenaris més comuns i és el material metàl·lic més utilitzat. Les seves aplicacions inclouen: decoració arquitectònica (murs cortina, baranes), processament d'aliments (dipòsits d'emmagatzematge, canonades), necessitats diàries (vaixelles, estris de cuina), fabricació de maquinària (parts estructurals, coixinets), productes químics generals (equips mitjans corrosius febles), acer inoxidable 304 S'utilitza principalment en general -acer inoxidable, s'utilitza principalment en escenaris de propòsits durs. escenaris resistents a la corrosió-(com ara edificis al costat del mar, equips de processament d'aliments).
Cost i processament
Entre el níquel pur, el titani pur i l'acer inoxidable (models convencionals), el níquel pur el segueix el titani pur, i l'acer inoxidable és rendible-. El preu del titani pur és aproximadament 5-8 vegades superior al de l'acer inoxidable 304. Les matèries primeres són escasses i el procés de refinament és complicat. La producció global és inferior a l'1% d'acer inoxidable. A causa de la distribució concentrada dels recursos, el preu del níquel pur es manté elevat; L'acer inoxidable és ric en matèries primeres, té una tecnologia de producció madura i té importants avantatges{10}}rentables. És una opció rendible per a escenaris generals.
El titani pur és el més difícil de processar, i és fàcil reaccionar amb el motlle a alta temperatura, el processament en fred requereix una gran pressió i el procés d'emmotllament és complicat; El níquel pur té una textura suau, té la dificultat de processament més baixa i és fàcil de perforar i soldar; La dificultat de processament de l'acer inoxidable és mitjana, es pot soldar, estampar i tallar. La tecnologia és madura i adequada per a la producció a gran-escala. La dificultat de processament dels diferents models és lleugerament diferent (la dificultat de processament del 316 és lleugerament superior a la del 304).
Guia de selecció de models
Quan necessiteu triar una resistència a la corrosió lleugera, forta o química, corrosió marina/forta, etc., podeu triar titani pur; Si la temperatura del material que necessiteu és superior a 800 graus, escenaris de conducció electrònica/conducció tèrmica, o us heu d'adaptar a la reducció de mitjans corrosius (com l'àcid clorhídric), podeu triar níquel pur; Però quan compareu el preu, l'aplicació dels materials necessaris no és estricta i només heu de fer front a la corrosió feble, com ara l'atmosfera i l'aigua dolça (com ara estris de cuina diaris, decoració arquitectònica, maquinària normal), podeu triar acer inoxidable (304 d'ús general, 316 adequat per a una mica de corrosió), tenint en compte escenaris de rendiment resistent a la corrosió i la pràctica.
El titani pur se centra en la "-resistència a la corrosió de gamma alta i el pes lleuger", el níquel pur se centra en "l'alta temperatura i la conductivitat" i l'acer inoxidable se centra en el "rendiment de costos universals". De fet, cap dels tres materials de titani pur, níquel pur o titani pur té avantatges absoluts. Només col·locant el material en una posició adequada es pot maximitzar el seu rendiment.
Contacta amb nosaltres
Lisa
Vendes de comerç exterior
Número de telèfon/WhatsApp
(86)-18291772322
-Correu electrònic
Ta-Nb@titanmsgp.com


