Produktparameter
| Element | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Güteklasse 5 (Ti-6Al-4V) | Güteklasse 23 (Ti-6Al-4V ELI) |
| Titan (Ti) | > 99.5% | > 99.0% | > 98.0% | > 97.0% | > 99.0% | > 99.0% |
| Aluminium (Al) | - | - | - | - | 5.5-6.75% | 5.5-6.5% |
| 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% |

Produktbeschreibung
Titanpulver ist ein Metallpulver aus Titan, einem silbergrauen, unregelmäßigen Pulver. Es wird häufig in der Luft- und Raumfahrt, beim Spritzen, in der Metallurgie, in der Feuerwerksindustrie und in anderen Branchen eingesetzt und verfügt über ein breites Anwendungsspektrum. Hinsichtlich der Produktion sind die Verfahren zur Herstellung von Titanpulver vielfältig und umfassen Elektrolyse, Reduktion, Zerstäubung, mechanisches Mahlen, chemische Gasphasenabscheidung, Laserverdampfung und andere Spezialverfahren. Jeder Prozess hat seine eigenen Eigenschaften und anwendbaren Szenarien und kann auf der Grundlage umfassender Überlegungen zu Faktoren wie Rohstoffen, Kosten, Reinheit, Partikelgröße und Anwendungsbereichen ausgewählt werden.

Was die Lagerung betrifft, muss Titanpulver in einer trockenen, belüfteten Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung und ohne Ozon gelagert werden. Die Raumtemperatur sollte 30 Grad nicht überschreiten und die relative Luftfeuchtigkeit sollte 70 % nicht überschreiten. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu langer Lagerzeit nimmt das Titanpulver Wasser auf und bildet Oxide, was die Produktqualität beeinträchtigt. Darüber hinaus sollte Titanpulver von Schadstoffen wie Wasser und Oxidationsmitteln ferngehalten werden, um heftige Reaktionen zu vermeiden.

Titanpulver kann zur Herstellung hochfester Titanlegierungsprodukte mit geringer Dichte verwendet werden, die wichtige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Automobilen und medizinischen Geräten haben. Titanpulver kann zur Herstellung von Titandioxid verwendet werden, das in der Farben-, Gummi-, Kunststoff-, Keramik- und anderen Industriezweigen weit verbreitet ist und eine hervorragende Deckkraft und Wetterbeständigkeit aufweist. Titanpulver kann als 3D-Druckmaterial zur Herstellung hochfester, leichter Teile und Strukturteile verwendet werden und bietet breite Anwendungsaussichten in der Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbereich. Aufgrund seiner guten Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit wird Titanpulver häufig bei der Herstellung von künstlichen Gelenken, Zahnimplantaten, Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten verwendet. Titanpulver weist eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit auf und kann zur Herstellung elektronischer Komponenten, Elektrodenmaterialien und Materialien zur elektromagnetischen Abschirmung verwendet werden. Titanpulver kann zum Gießen von hochtemperatur- und korrosionsbeständigen Teilen wie Automotorenteilen, Flugzeugmotorenteilen usw. verwendet werden. Titanpulver kann zur Herstellung funktioneller Materialien mit hoher Festigkeit, hoher Zähigkeit und hoher Energieabsorptionsleistung verwendet werden wird zur Herstellung kugelsicherer Materialien, schlagfester Materialien und energieabsorbierender Materialien verwendet.

Darüber hinaus kann Titanpulver auch zur Herstellung von Leuchtmitteln wie Leuchtraketen, Brandbomben, Feuerwerkskörpern usw. sowie als Zusatz für verschiedene Metallmaterialien wie Titan-Eisen-Legierungen, Titan-Aluminium-Legierungen usw. verwendet werden Im Bereich der Pulvermetallurgie kann Titanpulver zur Herstellung von Filtern, Maschinen, Geräteteilen usw. verwendet werden.
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