Titanplattor är tjocka plåtar av ren titanmetall som kan användas för en mängd olika ändamål. De finns i olika storlekar, från cirka 2 mm till 150 mm eller mer i tjocklek.
varför välja oss
Avancerad utrustning
Utrustade med smältning, smide, stämpling, skärning, bearbetning och CNC tillhandahåller vi processer för slutprodukterna.
Rik erfarenhet
Med mer än 20 års erfarenhet uppnår vi välstånd med våra kunder tillsammans.
Kvalitetskontroll
Från VIM till produkter kontrollerar vi vår kvalitet från malmerna.
One-stop-lösning
Mer än 3,000 ton i lager, och vi levererar till våra kunder omgående.
Vad används en titanplatta till?
Titanplåt är en slags platta gjord av titanmetall.
Vanliga titanplattor inkluderar men är inte begränsade till följande:
TA1:Industriell ren titan med god plasticitet och seghet.
TA2:Högre renhet och bättre övergripande prestanda.
TA3:Bra seghet vid låga temperaturer.
TC4:Titanlegering med hög hållfasthet och god korrosionsbeständighet.
Titanplattor används vanligtvis inom följande områden och applikationer.
Inom medicin:Används vid ortopedisk kirurgi, till exempel för att fixa brutna ben eller stödja skadade benstrukturer.
Flygindustrin:På grund av deras höga styrka-till-vikt-förhållande används de i flygplan och rymdfarkoster.
Marin industri:På grund av deras höga styrka-till-vikt-förhållande används de i flygplan och rymdfarkoster. Marin industri: Inom båt- och varvsindustrin för korrosionsskydd. Inom båt- och skeppsbyggnad för korrosionsbeständighet och styrka.
Kemisk industri:Inom båt- och skeppsbyggnad för korrosionsbeständighet och styrka. Kemisk industri: På grund av deras höga styrka-till-vikt-förhållande används de i flyg- och rymdfarkoster. Motståndskraftig mot korrosion i hårda kemiska miljöer.
Biomedicinsk forskning:Inom båt- och skeppsbyggnad för korrosionsbeständighet och styrka. Biomedicinsk teknik: I tandimplantat och ortopediska implantat. I tandimplantat och ortopediska implantat.
Sportutrustning:För lätta och hållbara komponenter. För lätta och hållbara komponenter.
Vad är egenskaperna hos titanplattor?
Utmärkt styrka och lätthet:Titanplattor är ett höghållfast metallmaterial med låg densitet med en specifik vikt på endast 4,5 g/kubikcentimeter, vilket är hälften av stål och dubbelt så mycket som koppar, men det har samma styrka som stål. styrka. Till exempel kan draghållfastheten för vanliga industriella rena titanplattor nå 300 till 600 MPa, och sträckgränsen är mer än 240 MPa.
Bra korrosionsbeständighet:Titanplattor har god korrosionsbeständighet vid rumstemperatur och kan motstå erosion av korrosiva medier som oxiderande syror, alkaliska lösningar och havsvatten. Till exempel är titanplåtar många gånger mer motståndskraftiga mot korrosion i saltvatten än rent aluminium.
Utmärkt hög temperaturbeständighet:Titanplattor kan fortfarande bibehålla god stabilitet och mekaniska egenskaper i högtemperaturmiljöer, och kan arbeta i högtemperaturmiljöer över 600 grader Celsius under lång tid.
Utmärkt biokompatibilitet:Titanplattor har utmärkt biokompatibilitet och kommer inte att orsaka negativa reaktioner på mänskliga vävnader. De används ofta inom medicinsk utrustning, mänskliga implantat och andra områden. Till exempel används titanplattor ofta för att göra ortopediska implantat, såsom konstgjorda leder och tandimplantat.
Bra bearbetningsprestanda:Titanplattor kan förberedas till olika former av plattor, rör och profiler genom varmvalsning, kallvalsning, sträckning, extrudering och andra bearbetningsprocesser för att möta behoven hos olika ingenjörsprojekt.
Unika utseendeegenskaper:Titanplattor har en silvervit metallglans och en slät yta. Olika utseendeeffekter kan erhållas genom ytbehandlingar som polering och anodisering.
Kvaliteten på titanplattor beror på smältprocessen!
Titanplattor har hög korrosionsbeständighet och specifik styrka. De används ofta inom elkraft, kemisk industri, flygdelar, byggmaterial, sportutrustning, medicinska och andra områden, och expanderar fortfarande. Titanplattor har fördelarna med lågt pris, hög prestanda, flera funktioner och enkel produktion.
Kvaliteten på titanplattor beror till stor del på smältningsprocessen, inklusive den kemiska sammansättningen av titan, renheten hos titanvatten (gaser, skadliga element, inneslutningar) och kvaliteten på stålämnen (sammansättningssegregering, avkolning och ytförhållanden). Dessa är kritiska kontrollpunkter för smältverk. Dessutom kräver industriella titanplattor tillräcklig härdbarhet för att säkerställa enhetlig mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos hela fjädersegmentet. Oxidinneslutningar i titan är den främsta orsaken till utmattningssprickor, och D-inneslutningar orsakar större skada på utmattningslivslängden än B-inneslutningar. Därför har utländska titanfabriker och bilfabriker lagt fram högre krav på oxidinneslutningar i industriella titanplåtar. Till exempel kräver den svenska SKF-standarden att syrehalten i titan är mindre än 15×10~(-6), och syrehalten i inneslutningar av D-typ är lägre än för inneslutningar av B-typ.
På grund av dess speciella fysikaliska och kemiska egenskaper skiljer sig svetsprocessen för titanplattor mycket från andra metaller. Titansvetsning är en TIG-svetsprocess som använder inert argongas för att effektivt skydda svetsområdet. Innan du använder argongas, kontrollera fabrikscertifikatet för flaskan, bekräfta argongas renhetsindex och kontrollera sedan om flaskventilen läcker eller inte fungerar. Metallen i svetsområdet över 250 grader är inte förorenad av reaktiv gas N0h och skadligt föroreningselement CFeMn. Renheten är inte mindre än 99,98%, vattenhalten är mindre än 50mg/m32 argongas, ren argongas av industriell kvalitet, kan bilda en grov kristallstruktur. Svetsprocessen måste utföras enligt den förutbestämda konstruktionssekvensen, och ingen stor svetspåkänning och restdeformation kan genereras.
Titan egenskaper
Titan är ett fantastiskt material som har unika egenskaper som gör det mycket eftertraktat i produktionen av många moderna och innovativa applikationer. Den är stark och lätt. Draghållfastheten för Ti är mellan 30,000 psi till 200,000 psi beroende på typen av titan. Det är också låg densitet; cirka 60 % av järnets densitet, vilket minskar belastningen och töjningen av tyngre metaller samtidigt som den totala vikten av de föremål som den används för att tillverka. Titan har faktiskt det högsta hållfasthets-till-densitetsförhållandet av något metalliskt element.
Titans smältpunkt är mycket högre än rostfritt stål. Detta, i kombination med dess låga vikt och höga hållfasthet, är anledningen till att titan och titanlegeringar används i flygplan, missiler och raketer där styrka, låg vikt och motståndskraft mot höga temperaturer är viktiga.
Titan har utmärkt elasticitet och uppvisar en Youngs modul som motsvarar cirka 50 % av rostfritt stål, vilket gör det önskvärt för vissa fjäderapplikationer.
Det är också extremt önskvärt inom medicinsk tillverkning eftersom titanmetall är en av de mest biokompatibla metallerna som finns, vilket leder till att den används i allt från konstgjorda leder till hjärtklaffar och andra kirurgiska implanterbara anordningar.
Den termiska expansionshastigheten för titan och titanlegeringar motsvarar i allmänhet cirka 50 % av rostfritt stål. Detta innebär att det är mindre dimensionsförändringar som orsakas av uppvärmning av metallen jämfört med rostfritt eller aluminium. Detta i kombination med dess supraledande egenskaper lämpar sig väl för användning i enheter som induktionsmotorer och halvledartillverkning.
Några andra egenskaper hos Titan inkluderar:
Utmärkta värmeöverföringsegenskaper
Hög smältpunkt - 3,135 grader Fahrenheit (Detta är 400 grader över smältpunkten för stål och 2000 grader över smältpunkten för aluminium).
En hög grad av motståndskraft mot mineraler, syror och klorider.
Giftfritt - Gör det till en kandidat för användning i medicinsk utrustning som sätts in i människokroppen.
Hög grad av elektriskt motstånd.

Vad är titanpolering?
- Titanpolering är en mekanisk efterbehandlingsprocess som involverar en polerskiva och polervax för att förbättra ytråheten hos titandelar. Polering är ett kritiskt steg efter bearbetning av titan; den ger titandetaljer optimerat skydd och en estetiskt tilltalande ytfinish med {{0}}.1 – 0,05 µm som Ra (genomsnittlig grovhet).
- Poleringsprocessen ger hög kontroll och precision vid polering av små och komplexa titandetaljer. Med rätt verktyg och tekniker ger titanpoleringsprocessen imponerande resultat. Sandpapperskvaliteten och det opolerade titantillståndet avgör dock ofta de bearbetade titandelarnas slutliga färg och struktur.
En stegvis guide till att polera titan med en spegelfinish
Det finns några enkla steg för att polera titandetaljer och uppnå önskad finish. Vi kommer att utforska dessa grundläggande steg nedan:
Steg 1: Avfetta och rengör titandelen
- Det första steget för att polera titan är att avfetta och rengöra smuts, oljerester och fett som lämnats efter av tillverkningsprocesserna. Att förbereda metallytan innan du utför någon efterbehandling är viktigt för att undvika komplikationer eller felaktig ytpolering.
- Därför bör avfettningsmedel som sprayhöjning användas för att eliminera oljerester eller fett på titandelen. Fyll sedan en skål med tillräckligt med rent vatten och skölj titandelen i det rena vattnet.
- Du kan tillsätta en liten mängd av det önskade rengöringsmedlet, inklusive glasrengöring, mild tvål eller ammoniak, till vattnet och lämna titandelen i skålen i några minuter. Skölj sedan titandelen med varmt vatten och använd en ren handduk för att torka.
- Dock kan blekmedel och klor påverka titandelens egenskaper och estetiska kvalitet. På liknande sätt använder produktingenjörer ultraljudsrengöring vid djuprengöring.
Steg 2: Slipprocess
- Du måste använda slipmedel som sandpapper för att jämna ut titandelens hela yta. Slipning är som precisionsslipning; det tar bort det oxiderade oxidskiktet och skapar en tunn titanbeläggning. På samma sätt förbättrar det metallpoleringens vidhäftning.
- Applicera ett smörjmedel på ytan av titandelen. Välj sedan önskad kvalitet av sandpapper och lägg det på en krokdyna ansluten till en borr. Du kan börja processen med grova graderingar och gradvis ändra till jämna graderingar längs linjen beroende på önskad finish.
- Applicera ett smörjmedel på sandpappret och placera det på änden av titanmaterialet, flytta det över i horisontell riktning tills det når den andra änden. Fortsätt tills du har flyttat det smorda sandpappret över hela delens yta.
- Upprepa detta för olika sorters sandpapper. Att applicera ett försiktigt och jämnt tryck på alla områden hjälper dock till att uppnå jämna ytmönster.
Steg 3: Buffningsprocessen
Poleringsprocessen ger den föredragna ljusa glasliknande ytan. Du måste använda ett alkoholbaserat rengöringsmedel för att rengöra titanets yta för att uppnå detta. Efter, polera titandelens yta med hjälp av en polerskiva och metallpolering, applicera vatten intermittent för att minska värmen som processen genererar.
Steg 4: Sista handen
- Vissa titandelar har ibland synliga märken och missade fläckar, även efter polering. Därför måste du ge en sista finish för att dölja dessa märken med lackfärg. För att uppnå detta, applicera ett lack på en ren handduk och gnugga titanytan jämnt tills märkena blir mörkare.
- Spraya ytan med vatten; låt det torka, applicera sedan tätningsmedlet på en annan handduk och gnugga den på titanytan. Efter att ha låtit ytan torka, ta bort överflödig vätska med en ren trasa.
Ytdefekthantering av titanplåt och stav
Fysisk mekanisk polering
Sandblästring
Vit korund förbättrar i allmänhet sandblästringsbehandlingen av titantråd. Sandblästringstrycket är lägre än för oädla metaller, som vanligtvis hålls under 0.45 MPa. För när insprutningstrycket är för högt orsakar sandens påverkan på titanytan intensiva gnistor. Och temperaturökningens reaktion med titanytan kan resultera i sekundär förorening och försämra ytkvaliteten. Det tar 15 till 30 sekunder. På titanets yta kan endast den släta sanden, sintrade skiktet och en del av det oxiderade skiktet avlägsnas. Det är viktigt att snabbt eliminera den kvarvarande reaktiva skiktstrukturen på ytan med hjälp av kemisk betning.
Betning
- Betning är ett snabbt och effektivt sätt att helt ta bort det reaktiva skiktet utan att förorena ytan. Både HF-HCl- och HF-HNO3-betningslösningen kan användas för att beta titan. HF-HNO3-lösningen har dock en större kapacitet att absorbera väte än HF-HCl-lösningen, vilket gör att den kan justera koncentrationen av HNO3 för att minska väteabsorptionen och utföra ytpolering. HF-koncentrationer är typiskt mellan 3 % och 5 %. HNO3 bör finnas i koncentrationer på 15 % till 30 %.
- Efter sandblästring kan betningsförfarandet användas för att helt avlägsna ytreaktionsskiktet av titanplattor och stavar.
Kemisk polering
Genom att använda kemikalier för att polera metall genomgår metallen en REDOX-reaktion i de kemiska medierna. Dess fördelar inkluderar det faktum att alla delar som kommer i kontakt med polervätskan är polerade, oavsett metallens hårdhet, poleringsområdet eller strukturens form. Den behöver ingen specialutrustning och operationen är enkel. Den är lämplig för komplexa titanprotesstödstrukturer. Det är nödvändigt att ha en bra poleringseffekt utan att kompromissa med protesens precision eftersom processparametrarna för kemisk polering är utmanande att kontrollera. Den mer effektiva titankemiska poleringslösningen görs genom att blanda HF och HNO3 i ett visst förhållande. Som reduktionsmedel har HF förmågan att lösa upp titanmetall och jämna ytor. HNO3 kan generera en ljus effekt samtidigt som den spelar en oxidationsroll i koncentrationen på mindre än 10% för att förhindra överdriven titanupplösning och väteabsorption. Hög koncentration, låg temperatur och snabba (1–2 minuter) poleringstider krävs för titanpoleringslösningar.
Elektrolytisk polering
Även känd som elektrokemisk polering eller anodisk upplösningspolering, titanrör har låg ledningsförmåga och uppvisar stark oxidation, vilket gör det nästan omöjligt att polera titan med vattenbaserade sura elektrolyter som HF-H3PO4 eller HF-H2SO4. Dessutom, efter applicering av en extern spänning, oxiderar titananoden omedelbart, vilket gör det omöjligt att utföra anodupplösning. Även om applicering av vattenfri kloridelektrolyt vid låg spänning har en god polerande effekt på titan och små prover kan få spegelpolering, kan målet med fullständig polering fortfarande inte uppnås för komplexa restaureringar. Det här problemet behöver mer forskning, men det kan lösas genom att lägga till katod och ändra katodens form.
Vår fabrik
Beläget i Baoji, Shaanxi-provinsen, känd som Kinas Titanium Valley, grundades Baoji West Titanium Materials Co., Ltd (West-Ti) 2019 med ett registrerat kapital på 60 miljoner yuan. Företaget slogs samman med Baoji Hongyuan Titanium Industry Co., Ltd. och Baoji Overflow Industrial Co., Ltd, båda företagen har mer än 20 års erfarenhet av titanindustrin. Under 2019 täcker den gemensamt etablerade Baoji West Titanium Materials Co., Ltd-verksamheten bearbetning och försäljning av sällsynta metaller som titanspole, plåt, stång, tråd och titansmide.



FAQ
Som en av de mest professionella tillverkarna och leverantörerna av titanplåt i Kina, presenteras vi av kvalitetsprodukter och konkurrenskraftiga priser. Var fri att köpa titanplåt till försäljning här och få offert från vår fabrik. Kontakta oss för skräddarsydd service.
titansvetsstång, M2 5 titanskruvar, 6AL 4V titanstång











