Produktparameter
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Element |
1. Klasse |
Note 2 |
3. Klasse |
Klasse 4 |
Klasse 5 (Ti-6Al-4V) |
Klasse 23 (Ti-6Al-4V ELI) |
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Titan (Ti) |
> 99.5% |
> 99.0% |
> 98.0% |
> 97.0% |
> 99.0% |
> 99.0% |
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Aluminium (Al) |
- |
- |
- |
- |
5.5-6.75% |
5.5-6.5% |
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Vanadium (V) |
- |
- |
- |
- |
3.5-4.5% |
3.5-4.5% |
|
Eisen (Fe) |
< 0.2% |
< 0.3% |
< 0.3% |
< 0.5% |
< 0.25% |
< 0.25% |
|
Sauerstoff (O) |
< 0.18% |
< 0.25% |
< 0.35% |
< 0.40% |
< 0.20% |
< 0.13% |
|
Kohlenstoff (C) |
< 0.08% |
< 0.10% |
< 0.10% |
< 0.15% |
< 0.10% |
< 0.08% |
|
Stickstoff (N) |
< 0.03% |
< 0.03% |
< 0.05% |
< 0.05% |
< 0.05% |
< 0.05% |
|
Wasserstoff (H) |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.015% |
< 0.0125% |
Partikelnetz: -100 Netz, -200 Netz, -300 Netz

Produktbeschreibung
Titanpulver ist ein einzigartiges Metallpulver mit bemerkenswerten Eigenschaften und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Titanpulver ist ein silbergraues oder dunkelgraues, amorphes Pulver. Der Schmelzpunkt liegt bei 1720 Grad und der Siedepunkt bei 3530 Grad.

Besonders häufig wird Titanpulver in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Aufgrund seiner hohen Festigkeit, geringen Dichte und hervorragenden Korrosionsbeständigkeit wird Titanpulver zur Herstellung von Strukturteilen von Flugzeugen wie Triebwerksteilen, Fahrwerken und Rumpfrahmen verwendet. Gleichzeitig wird Titanpulver auch zur Herstellung von Schlüsselkomponenten wie Antriebssystemen, Treibstofftanks und Raketen- und Flugkörperhüllen verwendet.

In der chemischen Industrie wird Titanpulver als Katalysator und Adsorbens verwendet. Aufgrund seiner hohen Aktivität und großen spezifischen Oberfläche kann Titanpulver die chemische Reaktion wirksam fördern und die Reaktions- und Umwandlungsrate verbessern. Gleichzeitig kann Titanpulver auch zum Adsorbieren und Trennen von Schadstoffen in Gasen und Flüssigkeiten verwendet werden, um Umweltschutz und Ressourcenrückgewinnung zu erreichen. Titanpulver wird auch häufig in der Metallurgie- und Gussindustrie verwendet. Es kann als Legierungszusatz verwendet werden, um die Eigenschaften von Metallmaterialien wie Festigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit zu verbessern. Darüber hinaus kann Titanpulver auch zur Herstellung von Formmaterialien und Gussbeschichtungen verwendet werden, um die Oberflächenqualität und Genauigkeit von Gussteilen zu verbessern.

Mit der kontinuierlichen Entwicklung der 3D-Drucktechnologie wird Titanpulver als Hochleistungsdruckmaterial immer häufiger eingesetzt. Durch die Verwendung von Titanpulver für den 3D-Druck können Teile und Produkte mit komplexen Strukturen und hervorragender Leistung hergestellt werden, was der Fertigungsindustrie neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Als multifunktionales und leistungsstarkes Material ist Titanpulver in vielen Bereichen wichtig. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt von Wissenschaft und Technologie und der ausreichenden Versorgung mit Titanressourcen werden die Anwendungsaussichten von Titanpulver breiter.
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