Parâmetros de produtos
| Elemento | Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | Grau 4 | Grau 5 (ti -6 al -4 v) | Grau 23 (ti -6 al -4 v eli) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titânio (TI) | > 99.5% | > 99.0% | > 98.0% | > 97.0% | > 99.0% | > 99.0% |
| Alumínio (AL) | - | - | - | - | 5.5-6.75% | 5.5-6.5% |
| Vanádio (V) | - | - | - | - | 3.5-4.5% | 3.5-4.5% |
| Ferro (Fe) | < 0.2% | < 0.3% | < 0.3% | < 0.5% | < 0.25% | < 0.25% |
| Oxigênio (O) | < 0.18% | < 0.25% | < 0.35% | < 0.40% | < 0.20% | < 0.13% |
| Carbono (C) | < 0.08% | < 0.10% | < 0.10% | < 0.15% | < 0.10% | < 0.08% |
| Nitrogênio (n) | < 0.03% | < 0.03% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
| Hidrogênio (h) | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.0125% |

Descrição dos produtos
Titanium, um elemento metal cinza-prateado, não é de natureza comum, mas atraiu muita atenção por seu excelente desempenho. O pó de titânio, como uma das formas importantes de materiais de titânio, se destaca entre muitos materiais por sua baixa densidade, alta resistência, resistência à corrosão, resistência a alta temperatura e outras características. Sua densidade é apenas cerca da metade da de ferro, mas tem a mesma força que o aço. Essa característica leve e difícil faz do pó de titânio um material ideal para aeroespacial, equipamentos médicos, equipamentos químicos e outros campos.

A preparação do pó de titânio é um processo complexo que combina ciência e arte. Atualmente, os métodos de preparação convencional incluem hidrogenação e desidrogenação, eletrólise, atomização de gás etc. Cada método tem suas vantagens únicas e cenários aplicáveis. Por exemplo, o método de hidrogenação e desidrogenação gera hidreto de titânio pela reação de titânio e hidrogênio e, em seguida, obtém pó de titânio através da desidrogenação. Este método pode preparar pó de titânio com tamanho uniforme de partícula e alta pureza; Enquanto o método de atomização de gás utiliza fluxo de ar de alta velocidade para atomizar o líquido de titânio fundido em pequenas partículas, o que é adequado para a produção industrial em larga escala. A otimização e inovação contínuas desses processos de preparação não apenas melhoraram a qualidade e a produção do pó de titânio, mas também lançaram uma base sólida para a aplicação do pó de titânio em uma ampla gama de campos.

A ampla aplicação de pó de titânio é a melhor prova de seu charme exclusivo. No campo do aeroespacial, o pó de titânio é amplamente utilizado na fabricação de lâminas de motor de aeronaves e peças estruturais da fuselagem devido ao seu peso leve, alta resistência e resistência à corrosão, reduzindo efetivamente o peso da aeronave e melhorando a eficiência do combustível. Em termos de dispositivos médicos, o pó de titânio tornou-se o material preferido para fabricar equipamentos médicos de ponta, como articulações artificiais e implantes dentários devido à sua boa biocompatibilidade e usinabilidade. Além disso, nos campos da indústria química, automóveis, eletrônicos, proteção ambiental etc., o pó de titânio também desempenha um papel insubstituível. De transportadores de catalisador a aditivos de revestimento, desde peças automotivas leves a materiais de bateria de alto desempenho, o pó de titânio está em toda parte.

Com o avanço da ciência e da tecnologia e a necessidade cada vez mais urgente de desenvolvimento sustentável global, as perspectivas de aplicação de pó de titânio serão mais amplas. No campo da nova energia, o pó de titânio tem um grande potencial como material de ânodo para baterias de íons de lítio e deve promover o desempenho de veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia; Na tecnologia de impressão 3D, o titânio em pó, como material de impressão de alto desempenho, está abrindo uma nova era de personalização personalizada e fabricação de estrutura complexa.
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