Batang Titanium

Mengapa Memilih Kami?

Produk berkualitas

Kami menggunakan teknologi tercanggih dalam produksi titanium dan peralatan pengujian, produk yang dihasilkan memenuhi standar seperti ASTM/ASME/DIN/JIS.

Pengalaman yang Kaya

Perusahaan ini telah berdiri selama 10 tahun, kami telah dikenal luas dan sangat dipuji oleh perusahaan dan konsumen atas kualitas luar biasa dan layanan bijaksana kami.

Layanan yang Andal

Tim kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang andal dan konsisten, memastikan bahwa Anda menerima produk berkualitas tinggi dan dukungan pelanggan dari kami setiap saat.

Tim Profesional

Perusahaan ini memiliki sejumlah insinyur senior dan memiliki kekuatan teknik yang melimpah, peralatan yang terkondisi dengan baik, dan teknologi yang sempurna.

Apa Itu Batang Titanium?

 

Batang titanium terbuat dari titanium murni atau paduan yang menggabungkan logam lain, seperti aluminium atau vanadium. Ketika dicampur, logamnya jauh lebih kuat. Titanium adalah logam yang sangat berguna yang digunakan oleh berbagai industri, termasuk otomotif, dirgantara, dan arsitektur.

Keuntungan Batang Titanium

 

Tahan korosi
Aspek yang paling menarik dari batang titanium adalah ketahanannya yang luar biasa terhadap korosi. Saat terkena udara, titanium membentuk lapisan oksida tipis dan kedap air pada permukaannya. Selain itu, lapisan oksida secara alami kuat dan sangat tahan terhadap hampir semua penyebab korosi utama, menjadikan titanium pilihan yang sangat baik untuk aplikasi luar ruangan apa pun.


Titik Leleh yang Luar Biasa Tinggi
Batang titanium memiliki titik leleh yang tinggi. Titik leleh titanium sekitar 1668 derajat c menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk aplikasi suhu tinggi seperti mesin jet turbin.

 

Elemen tidak beracun
Titanium, tidak seperti kebanyakan logam lainnya, tidak berbahaya bagi manusia atau hewan. Inilah sebabnya mengapa titanium banyak digunakan dalam industri medis. Titanium adalah bahan pilihan bagi praktisi medis untuk segala hal mulai dari penguatan tulang hingga kawat gigi.

 

Kemampuan Menahan Suhu Ekstrim
Batang titanium memiliki banyak kualitas yang memungkinkannya menahan suhu tinggi. Titanium tidak menyusut atau mengembang, menjadikannya komponen penting untuk integritas struktural.

 

Kekuatan tinggi
Batang titanium adalah salah satu bahan terkuat yang tersedia. Meskipun merupakan logam yang relatif ringan, titanium memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi.

Penggunaan Batang Titanium

Titanium memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang. Batang titanium, khususnya, dikenal karena stabilitas dan kemampuannya menahan tekanan dan benturan. Mereka digunakan di berbagai industri untuk berbagai aplikasi, termasuk:

 

Luar angkasa
Rangkaian batang titanium kami berkualitas pesawat terbang dan sering digunakan untuk membuat komponen mesin dan finishing pada pesawat komersial. Batang titanium, yang digunakan dalam aplikasi luar angkasa, biasanya berada pada kelas 2 dan 5, keduanya dikenal dalam industri sebagai pekerja keras titanium. Beberapa kualitas terbaiknya mencakup kemampuan menahan suhu tinggi dan korosi.

 

Industri Medis
Di bidang medis, batang titanium dapat digunakan untuk membuat peralatan bedah. Batangnya sering digunakan untuk mengobati patah tulang, di antara kegunaan ortopedi lainnya. Batang juga digunakan untuk menggantikan atau menstabilkan tulang. Penggunaan batang titanium untuk aplikasi ini karena sifatnya yang ringan, kuat dan aman bagi manusia. Kami menyediakan batang titanium kelas medis dan pesanan khusus, tergantung pada kebutuhan aplikasi yang ada.

 

Penggantian Sendi
Batang titanium telah berhasil digunakan untuk menggantikan pinggul dan bahu. Penggantian sendi, menggunakan batang titanium, telah membantu pasien menjalani kehidupan normal dengan berkurangnya rasa sakit.

 

Apakah Batang Titanium Berkarat?

Logam berkarat dan terkorosi akibat logam terurai ketika terkena lingkungan yang ekstrem, basah, atau didominasi asam. Semua logam pada akhirnya mengalami penguraian seperti ini. Namun, beberapa logam lebih tahan terhadap logam tersebut dibandingkan logam lainnya. Ini adalah kasus titanium yang umum saat ini.


Titanium adalah logam populer yang dikenal lebih tahan lama dan kuat dibandingkan baja, namun lebih ringan dan lebih fleksibel dibandingkan baja. Sifat titanium ini menjadikannya logam populer yang digunakan di pabrik kimia, pesawat terbang, dan berbagai aplikasi militer dan teknik. Titanium juga digunakan dalam senapan dan senapan angin. Batang titanium dapat menahan suhu ekstrim dan paparan air garam. Logam ini dipuji sebagai salah satu logam terkuat dan paling tahan lama.

ASTM B348 Industrial Titanium Bar
Proses Kroll: Batang Titanium

 

Terlepas dari penggunaan akhir, titanium harus terlebih dahulu dikeluarkan dari bijihnya dan diubah menjadi titanium murni.


Hal ini dilakukan dengan mengolah titanium oksida yang dibuat dari ilmenit atau rutil melalui proses Kroll. Outputnya adalah spons titanium yang dimurnikan, dilebur dan dicampur dengan logam lain. Kemudian diproses lebih lanjut menjadi apa yang disebut master alloy sebelum dibuat menjadi ingot yang dapat dibuat menjadi batangan, pelat, lembaran atau kawat seperti produk pabrik pada umumnya.


Proses Kroll Ini adalah reaksi multi-tahap yang dimulai dalam reaktor unggun terfluidisasi. Titanium oksida Ti02 yang dimurnikan dioksidasi dengan klorin untuk menghasilkan titanium tetraklorida TiCl4 yang dikenal di industri sebagai "menggelitik". Reaksi ini dilakukan pada 1000 derajat. Dari sana TiCl4 dan pengotor logam klorida lainnya didistilasi secara fraksional untuk menghasilkan campuran TiCl4 murni.


Ini kemudian dipindahkan ke reaktor baja tahan karat terpisah dimana dapat dicampur dengan magnesium pada paruh kedua proses. Reaksi berlangsung di atmosfer argon pada suhu panas 1000 derajat. Titanium (lll) dan Titanium (ll) klorida diproduksi yang perlahan-lahan tereduksi menjadi titanium murni dan magnesium klorida selama beberapa hari.


Sisa magnesium klorida kemudian didaur ulang dengan memisahkannya kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya. Sedangkan titanium, yang sekarang berbentuk "spons", dilubangi, dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil, dan ditekan kembali untuk menghasilkan potongan yang seragam. Siap untuk dicairkan sebagai elektroda dalam proses Vacuum Arc Remelting (VAR).

Purity Medical Titanium Bar

 

Bagaimana Batangan Titanium Dibuat?

Titanium biasanya dihasilkan dari bijih rutil, bijih ilmenit, dan kadang-kadang bijih sphene. Metode Kroll digunakan untuk seluruh proses pembuatan titanium. Pertama, magnesium digunakan untuk memanaskan titanium (IV) klorida. Prosedur ini menyebabkan titanium dioksida bergabung dengan klorin untuk menghasilkan titanium tetraklorida. Kemudian, ketika tetraklorida bereaksi dengan magnesium, sisa klorin dihilangkan. Ketika klorin dihilangkan, logam murni yang disebut spons akan tercipta. Inilah “titanium” yang siap dibentuk dan dibentuk untuk berbagai keperluan.


Batangan titanium dibuat melalui proses pembentukan dan pembentukan. Spons dapat dicairkan dengan komponen paduan seperti aluminium atau vanadium dan kemudian dibentuk menjadi bentuk batangan selama proses penempaan. Ini juga dapat diproses lebih lanjut untuk membuat lembaran, yang kemudian dapat dipotong menjadi potongan-potongan dan digunakan untuk membuat pipa, tabung, atau batangan. Bentuk akhir dan bentuk batangan titanium akan bergantung pada tujuan penggunaannya.

Sifat Batang Titanium

 

 

Kepadatan rendah

Batang titanium adalah logam ringan, sekitar 40% lebih ringan dari baja. Properti ini membuatnya menarik untuk aplikasi di mana pengurangan bobot sangat penting, seperti pada komponen luar angkasa.

 

Kekuatan tinggi

Meskipun kepadatannya rendah, titanium memiliki kekuatan yang tinggi. Ia memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, membuatnya lebih kuat dari banyak logam lainnya jika disesuaikan dengan beratnya.

 

Tahan korosi

Batang titanium sangat tahan korosi, bahkan di lingkungan agresif seperti air laut dan larutan asam. Ini membentuk lapisan oksida pelindung pada permukaannya yang meningkatkan ketahanan terhadap korosi.

 

Biokompatibilitas

Titanium bersifat biokompatibel, artinya dapat ditoleransi dengan baik oleh tubuh manusia dan tidak menimbulkan respons imun. Properti ini membuatnya ideal untuk implan medis seperti penggantian sendi, implan gigi, dan instrumen bedah.

 

Titik Leleh Tinggi

Batang titanium memiliki titik leleh yang tinggi sekitar 1.668 derajat celsius (3.034 derajat fahrenheit), sehingga cocok untuk aplikasi yang melibatkan suhu tinggi.

 

Ketahanan Panas Yang Sangat Baik

Titanium menunjukkan ketahanan panas yang baik, sehingga cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang melibatkan lingkungan bersuhu tinggi, seperti di industri luar angkasa dan kimia.

 

Ekspansi Termal Rendah

Titanium memiliki koefisien muai panas yang rendah, yang berarti ia memuai dan menyusut lebih sedikit dibandingkan logam lainnya saat terkena perubahan suhu. Properti ini berkontribusi terhadap stabilitasnya dalam kondisi suhu yang berbeda.

 
Untuk Apa Batang Titanium Digunakan?

Titanium adalah logam yang sangat berguna yang digunakan oleh berbagai industri, termasuk otomotif, dirgantara, dan arsitektur. Batang titanium sering digunakan dalam bidang medis karena tahan terhadap korosi dan bersifat biokompatibel – artinya dapat menyatu dengan tulang manusia. Profesional medis dan dokter gigi juga menggunakan instrumen bedah yang terbuat dari batang titanium.

 

Aplikasi Medis
Jenis batang titanium seringkali bergantung pada tingkat keparahan cedera dan pasien. Saat mengganti tulang yang patah, ahli bedah ortopedi biasanya menggunakan batang titanium yang terbuat dari paduan karena memberikan kekuatan dan stabilitas yang tinggi.
Batang titanium yang melebar digunakan untuk ortopedi anak-anak karena dapat dipasang pada sendi dan diregangkan dengan tulang seiring pertumbuhannya. Memperluas batang mengurangi kebutuhan akan operasi berulang. Meskipun sering digunakan untuk anak-anak, mereka juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk penggantian tulang yang lebih besar, misalnya tulang kaki orang dewasa.

 

Aplikasi Luar Angkasa
Terkenal dengan kekuatan tinggi dan kepadatan rendah, titanium sering ditemukan dalam struktur dan kulit pesawat terbang, di antara peralatan luar angkasa lainnya. Batang titanium digunakan dalam industri ini untuk memastikan peralatan tahan pakai, andal, dan tahan terhadap suhu dan kecepatan ekstrem.

 

Aplikasi Otomotif
Memasok industri otomotif dengan batang dan knalpot titanium untuk meningkatkan kinerja kendaraan – terutama mobil dan sepeda motor mewah. Batang titanium membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan efisiensi mesin, serta meminimalkan kebisingan.

 

Aplikasi Olahraga
Batang titanium kami dapat ditemukan di berbagai peralatan olahraga, termasuk rangka sepeda, tongkat golf, dan peralatan hiking. Kepadatan titanium yang rendah memudahkan atlet membawa perlengkapannya, tanpa mengorbankan performa.

 
Prinsip Umum Pengolahan Batang Titanium

Konduktivitas panas yang rendah: Sehingga panas yang dihasilkan oleh pemotongan tidak menyebar dengan cepat melalui konduksi ke bagian dalam potongan, namun terkonsentrasi pada ujung tombak dan permukaan pahat. Temperatur tinggi yang dicapai dapat mengakibatkan bagian pemotongan menjadi lunak dan tumpul, yang mengakibatkan kenaikan temperatur lebih lanjut dan semakin memperpendek umur kerja pahat.

 

Tingkat reaktivitas kimia yang tinggi pada hampir semua bahan, terutama pada suhu tinggi, yang dapat menyebabkan lecet, pengelasan mikro, dan penyebaran pada alat pemotong.

 

Modulus elastisitas tingkat rendah: Modulus elastisitas ini terlihat pada produk akhir, namun pada awalnya mungkin menyebabkan beberapa kesulitan dalam pemesinan. Di bawah tekanan pahat, material elastis cenderung menjauhkan diri dari zona pemotongan, terutama selama lintasan cahaya. Bagian yang lebih tipis dibelokkan dan sebagai gantinya memotong, ujung tombak cenderung meluncur di sepanjang benda kerja dan menimbulkan getaran yang menimbulkan panas.

 

Pengerasan yang disebabkan oleh pemesinan berarti hampir tidak ada tepi yang terbentuk. Kurangnya massa material yang diam di depan pahat menyebabkan terbentuknya sudut potong yang tinggi. Hal ini menyebabkan pembentukan chip tipis yang bersentuhan dengan area permukaan pahat yang relatif kecil sehingga timbul beban tinggi pada unit penampang. Fakta ini, ditambah dengan penggunaan perkakas dengan geometri yang tidak tepat dan mungkin tidak tajam, cenderung mendorong material daripada memotong, sehingga menimbulkan tekanan dan menyebabkan deformasi plastis. Sebaliknya, deformasi plastis cenderung mengeraskan bahan sehingga meningkatkan kekerasan dan ketahanan sehingga kecepatan potong yang benar pada awal pengerjaan menjadi berlebihan dan pahat menjadi terlalu aus.

 

Tekanan pada material mungkin muncul dan terutama disebabkan oleh deformasi parah selama penempaan produk. Hal ini khususnya untuk paduan dengan kekuatan tinggi. misalnya

 

Tekanan dan variasi nilai mekanis mungkin berlaku untuk paduan titanium dengan kekuatan tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh dampak penempaan yang tinggi, suhu penempaan yang rendah, atau campuran elemen yang tidak mencukupi pada saat pertemuan ingot. Titanium juga memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk aslinya. Hal ini dapat menyebabkan masalah saat mengerjakan produk berdinding tipis dengan toleransi sempit.

 
 
Apa Nilai Umum Titanium?
 

Ada beberapa tingkatan dan paduan titanium yang berbeda. Daftar di bawah ini menjelaskan beberapa tingkat umum titanium secara lebih rinci:

01/

Kelas 11
Kelas 11, juga dikenal sebagai CP Ti-0.15Pd, adalah titanium murni komersial, mirip dengan Kelas 1 dan Kelas 2. Kelas 11 memberikan peningkatan ketahanan terhadap korosi celah karena tambahan paladium. Ia juga memiliki keuletan tinggi, ketangguhan impak, dan kemampuan las. Grade 11 umumnya digunakan dalam pemrosesan dan penyimpanan bahan kimia, saluran, pompa, dan penukar panas.

02/

Kelas 4
Titanium kelas 4 adalah titanium murni komersial terkuat. Kekuatan titanium kelas 4 menyaingi baja tahan karat dan baja karbon rendah, yang menjadikan bahan ini alternatif yang lebih ringan. Karena kekuatan dan ketahanannya terhadap korosi, Grade 4 umumnya digunakan di bidang kedirgantaraan, pemrosesan kimia, dan komponen kelautan seperti struktur badan pesawat dan penukar panas.

03/

Kelas 12 atau Ti 0.3-Mo 0.8-Ni
Titanium kelas 12, juga dikenal sebagai Ti 0.3 Mo 0.8 Ni, adalah paduan titanium yang tahan lama, tahan korosi, dan stabil secara termal yang dihargai karena kemampuan las dan sifat mampu bentuk. Paduan titanium tingkat 12 mengandung hingga 99% titanium, 0.6-0.9% nikel, 0.2-0.4% molibdenum, hingga 0 0,3% besi, hingga 00,25% oksigen, dan unsur lainnya. Karena daya tahan dan ketahanannya terhadap korosi, Grade 12 umumnya digunakan pada komponen kelautan seperti kapal atau anjungan pengeboran lepas pantai, manufaktur kimia, dan penukar panas.

04/

Kelas 5 atau Ti 6Al-4V
Grade 5 adalah paduan titanium yang paling umum digunakan. Ini menyumbang sekitar setengah dari seluruh titanium yang digunakan di dunia. Ia memiliki kekuatan yang sangat tinggi, tahan panas, kemampuan untuk diberi perlakuan panas, sifat mampu bentuk, dan ketahanan terhadap korosi. Kelas 5 juga dikenal sebagai Ti 6Al-4V karena persentase aluminium dan vanadium dalam paduannya. Titanium kelas 5 mengandung 88-90% titanium, 5.5-6.75% aluminium, 3.5-4.5% vanadium, dan sejumlah elemen lainnya termasuk besi, oksigen, karbon, dan hidrogen. Karena sifatnya, titanium kelas 5 sangat dicari di industri dirgantara untuk membuat mesin dan komponen struktural. Selain itu, Ti 6Al-4V sering digunakan pada suku cadang otomotif seperti pegas dan knalpot serta aplikasi medis seperti implan sendi.

05/

Kelas 7
Grade 7 adalah paduan titanium yang hampir identik dengan titanium Grade 2. Satu-satunya perbedaan antara Kelas 7 dan Kelas 2 adalah penambahan paladium pada paduan Kelas 7. Komposisi titanium Grade 7 adalah 99% titanium, 0.12-0.25% paladium, {{10}}.3% besi, 0.25% oksigen, dan unsur lainnya. Kelas 7 memiliki ketahanan korosi tertinggi dari semua paduan titanium dan menunjukkan kemampuan las dan sifat pembentukan yang sangat baik. Karena sifat tahan korosinya yang sangat baik, titanium Kelas 7 sering digunakan dalam pembuatan bahan kimia dan aplikasi desalinasi.

06/

Tingkat 1
Grade 1 adalah grade titanium murni yang paling lembut dan paling ulet. Oleh karena itu, titanium Kelas 1 memiliki sifat mampu bentuk terbaik dari berbagai jenis titanium. Titanium tingkat 1 terdiri dari 99% titanium, 0,2% besi, 0,18% oksigen, dan sejumlah kecil elemen lain seperti nitrogen, karbon, dan hidrogen. Hal ini sering digunakan dalam pelapisan, perpipaan, tubing, dan aplikasi lain di mana sifat mampu bentuk dan kemampuan las sangat penting, seperti dalam industri dirgantara, otomotif, dan pembangkit listrik.

07/

Kelas 3
Kelas 3 adalah kelas titanium murni yang paling jarang digunakan. Titanium Kelas 3 lebih kuat dari titanium Kelas 1 dan Kelas 2, namun juga memiliki keuletan dan sifat mampu bentuk yang sedikit lebih rendah. Grade 3 umumnya digunakan pada bejana kriogenik, pipa kondensor, penukar panas, dan peralatan pemrosesan kimia lainnya.

08/

Kelas 6 atau Ti 5Al-2.5Sn
Titanium kelas 6 adalah paduan titanium yang mengandung sekitar 5% aluminium, 2,5% timah, dan 00,5% besi. Penambahan aluminium dan timah meningkatkan ketahanan mulur titanium dan stabilitas suhu. Kelas 6 lebih disukai untuk suhu layanan yang lebih tinggi sekitar 900 derajat F yang sering digunakan untuk selubung dan cincin pada mesin turbin, anggota struktural dan rangka pada pesawat terbang, dan bagian pemrosesan kimia.

09/

Kelas 2
Grade 2 adalah titanium murni komersial lainnya dan merupakan grade murni komersial yang paling umum digunakan. Seperti grade titanium murni komersial lainnya, titanium ini mengandung 99% titanium tetapi berbeda dari grade murni lainnya karena mengandung 00,3% besi, 00,25% oksigen, dan sejumlah elemen lainnya. Persentase oksigen yang lebih besar memungkinkan titanium Kelas 2 menjadi lebih kuat daripada Kelas 1. Selain itu, keuletan dan kemampuan lasnya menjadikan Titanium Kelas 2 sebagai paduan yang sangat serbaguna. Titanium kelas 2 seringkali lebih terjangkau dibandingkan titanium kelas lainnya karena diproduksi dalam volume besar untuk penggunaan luas. Titanium kelas 2 sering digunakan dalam pembangkit listrik dan industri perminyakan sebagai bahan pelapis karena ketahanannya terhadap korosi.

10/

Kelas 23 atau Ti 6AL-4V ELI
Titanium kelas 23, juga dikenal sebagai Ti 6Al-4V ELI karena komposisi kimianya, memiliki kekuatan tarik dan luluh yang tinggi, ketangguhan, keuletan, dan kemampuan las. Ia memiliki komposisi 88-90% titanium, 5.5-6.5% aluminium, 3.5-4.5% vanadium, {{10}}.25% besi, oksigen 0,13%, dan unsur lainnya. Grade 23 dianggap sebagai versi yang lebih murni dari titanium Grade 5 dan seringkali merupakan pilihan terbaik untuk aplikasi gigi dan medis. Oleh karena itu, titanium kelas 23 sering digunakan dalam penggantian tulang dan sendi, staples bedah, klip pengikat, implan gigi, dan banyak lagi.

 
Pabrik kami
 
Galore Metal Technology adalah pemasok dan produsen produk titanium berkualitas tinggi terkemuka kelas dunia dengan sejarah 10 tahun. Kami menjaga inventaris lengkap dan kapasitas produksi produk rolling mill titanium yang memenuhi ASTM/ASME/DIN/JIS dan standar lainnya, termasuk pelat/pelat, tabung/tabung, fitting, batang/batang, kabel, pengencang dan suku cadang tempa, titanium wadah, peralatan penukar panas, dll. Ia juga mengkhususkan diri dalam pemesinan dan ekspor logam non-besi, seperti zirkonium, tantalum, niobium, paduan nikel, dll.
202105241729102253ba6c437b483394be330b3411669d
202105241729180349a7776c3f4808bf3c39795eee7a32
pertanyaan umum

T: Untuk apa batang titanium digunakan?

A: Industri medis – di bidang medis, batang titanium dapat digunakan untuk membuat peralatan bedah. Batangnya sering digunakan untuk mengobati patah tulang, di antara kegunaan ortopedi lainnya. Batang juga digunakan untuk menggantikan atau menstabilkan tulang.

T: Apakah batang titanium bagus?

J: Disebut sebagai "pekerja keras" yang murni secara komersial, batang titanium kelas 2 memberikan kekuatan yang berguna untuk berbagai aplikasi. Untuk membandingkan titanium kelas 2 dengan titanium kelas 1, kelas 2 sedikit lebih kuat dan menawarkan kemampuan las, kekuatan, dan keuletan yang luar biasa sehingga menjadikannya pilihan utama industri.

T: Apakah batang titanium aman?

J: Latar Belakang: Titanium secara umum dianggap sebagai logam yang aman untuk digunakan dalam implantasi namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa partikulat titanium dapat menyebabkan masalah kesehatan baik pada lokasi di atas implan atau pada organ yang jauh, terutama setelah prostesis medis mengalami gesekan.

T: Apa perbedaan antara batang titanium dan batang baja?

J: Ketahanan korosi: Untuk aplikasi di lingkungan yang keras, ketahanan korosi titanium yang unggul sangat menonjol. Biaya: Baja umumnya lebih hemat biaya dibandingkan titanium, menjadikannya pilihan populer untuk proyek dan aplikasi berskala besar yang mengutamakan biaya.

T: Apakah batang titanium aman?

J: Latar Belakang: Titanium secara umum dianggap sebagai logam yang aman untuk digunakan dalam implantasi namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa partikulat titanium dapat menyebabkan masalah kesehatan baik pada lokasi di atas implan atau pada organ yang jauh, terutama setelah prostesis medis mengalami gesekan.

T: Apakah batang titanium lebih kuat dari tulang?

A: Titanium 5 kali lebih kuat dari tulang kita. Jika tulang kita terbuat dari titanium maka tulang akan menjadi 1,3 kali lebih kuat dalam hal menahan beban dan stres yang ditimbulkan akan berkurang.

T: Apa kelebihan titanium?

J: Titanium digunakan dalam aplikasi berkinerja tinggi, yang mengingat kelimpahan relatifnya di bumi, menambah biayanya yang mahal. Dibandingkan dengan logam berkualitas rendah lainnya seperti baja dan paduannya, batangan titanium kelas 1 komersial memiliki kekuatan tarik yang lebih besar. Produksinya sangat boros energi.

T: Apa istimewanya titanium?

J: Titanium dua kali lebih kuat dari aluminium dan 45% lebih ringan dari baja dengan kekuatan yang sebanding. Ketahanan terhadap korosi: Ketahanan alami Titanium terhadap korosi memungkinkan aplikasi di lingkungan yang keras, termasuk di bawah air laut.

T: Apa saja kategori titanium?

J: Ada enam tingkatan titanium murni (tingkat 1,2,3,4,7 dan 11) dan 4 jenis paduan titanium. Paduan titanium biasanya mengandung sedikit aluminium, molibdenum, vanadium, niobium, tantalum, zirkonium, mangan, besi, kromium, kobalt, nikel, dan tembaga.

T: Apa bentuk titanium yang paling umum?

J: Titanium dioksida adalah bentuk yang paling umum, dan masih banyak digunakan untuk pigmen dan cat, kain dan kain. Titanium murni terutama digunakan sebagai paduan dengan logam lain, karena memberikan titik leleh yang sangat tinggi dan sangat ringan serta tahan terhadap korosi.

T: Bagaimana batang titanium dibuat?

J: Proses umum yang digunakan untuk membuat batang titanium meliputi penempaan panas, penggulungan panas, permesinan, pengelasan, ekstrusi, pemolesan, dan pemintalan. Batang adalah benda berbentuk silinder dengan ujung membulat.

T: Apa metode produksi titanium?

J: Proses produksi utama logam titanium dikenal sebagai Proses Kroll. Dalam proses ini, bijih utama, yang dikenal sebagai rutil, diolah dengan gas klor untuk menghasilkan titanium tetraklorida. Ini kemudian dimurnikan dan direduksi menjadi spons titanium metalik melalui reaksi dengan magnesium atau natrium.

T: Bagaimana proses mendapatkan titanium?

J: Terlepas dari penggunaan akhir, titanium harus terlebih dahulu dikeluarkan dari bijihnya dan diubah menjadi titanium murni. Hal ini dilakukan dengan mengolah titanium oksida yang dibuat dari ilmenit atau rutil melalui proses kroll. Outputnya adalah spons titanium yang dimurnikan, dilebur dan dicampur dengan logam lain.

T: Bagaimana stok batangan titanium dibuat?

A: Batangan titanium dibuat melalui proses pembentukan dan pembentukan. Spons dapat dicairkan dengan komponen paduan seperti aluminium atau vanadium dan kemudian dibentuk menjadi bentuk batangan selama proses penempaan.

T: Bagaimana titanium ditambang atau diproduksi?

J: Titanium dapat ditambang dari batuan kristal intrusif, batuan lapuk, dan sedimen yang tidak terkonsolidasi. Separuh dari seluruh titanium yang ditambang berasal dari sedimen tak terkonsolidasi yang dikenal sebagai endapan placer garis pantai. Placers adalah endapan aluvial yang terbentuk oleh sungai saat mencapai laut.

T: Apakah titanium mudah diproduksi?

J: Meskipun bijih titanium melimpah, tingginya reaktivitas logam dengan oksigen, nitrogen, dan hidrogen di udara pada suhu tinggi memerlukan proses produksi dan fabrikasi yang rumit dan mahal.

T: Bagaimana titanium dibuat secara alami?

J: Titanium berasal dari beberapa sumber alami, terutama mineral titanium dioksida (juga dikenal sebagai titanium oksida). Mineral titanium yang paling umum termasuk rutil (TiO2), ilmenit (FeTiO3), dan leucoxene. Mineral ini biasanya ditemukan di batuan beku dan sedimen.

T: Mengapa titanium begitu mahal?

J: Salah satu alasan utama mengapa titanium begitu mahal adalah kelangkaannya. Titanium adalah unsur paling melimpah kesembilan di Bumi, namun jarang ditemukan dalam bentuk murni. Sebaliknya, biasanya ditemukan pada mineral seperti ilmenit, rutil, dan anatase.

T: Terbuat dari apakah batang titanium?

J: Batang titanium terbuat dari titanium murni atau paduan yang menggabungkan logam lain, seperti aluminium atau vanadium. Ketika dicampur, logamnya jauh lebih kuat. Titanium adalah logam yang sangat berguna yang digunakan oleh berbagai industri, termasuk otomotif, dirgantara, dan arsitektur.

T: Apakah titanium mudah terbakar?

A: Bahaya kebakaran dan ledakan yang tidak biasa: Mudah terbakar jika terkena panas atau nyala api. Dapat terbakar di atmosfer karbon dioksida, nitrogen atau udara. Titanium, jika tidak ada kelembapan, terbakar perlahan, namun menghasilkan banyak panas. Air yang diaplikasikan pada titanium panas dapat menghasilkan hidrogen sehingga menyebabkan ledakan.

Kami terkenal sebagai salah satu produsen dan pemasok batang titanium terkemuka di China. Bebaslah untuk grosir batang titanium berkualitas tinggi yang tersedia di sini dan dapatkan sampel gratis dari pabrik kami. Pelayanan yang baik dan harga yang kompetitif tersedia.

Paduan 625 UNS, Paduan berbasis nikel, Tabung Paduan 690

(0/10)

clearall