PRODUKTE

Funktionen
CAS-Nr.: | 7440-32-6 |
Lineare Formel: | Ti |
Material: | Reines Titan |
Reinheit: | Größer oder gleich 99,5 Prozent |
Aussehen: | Silbrig |
Gestalten: | Pulver |
Partikelgröße: | -250 plus 90 µm, -180 plus 53 µm, -90 plus 18 µm, -75 µm |
Verfahren: | HDH-Prozess (Hydrid - Dehydrid) |
Beschreibung von Titanpulver zum thermischen Spritzen
Titan und seine Legierungen sind bekannt für ihre Korrosionsbeständigkeit und das hohe Verhältnis von Festigkeit- zu-Dichte. Die hervorragende Korrosionsbeständigkeit hat Titan zu einem bevorzugten Material für den Einsatz in der Industrie mit rauen Umgebungen gemacht, da es eine hohe chemische Beständigkeit gegen verschiedene korrosive Medien bietet, da sich sofort eine dichte selbst- Oxidschicht bildet, wenn es einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre ausgesetzt wird.
Da der Korrosionsangriff hauptsächlich auf den äußeren Bereich eines Bauteils beschränkt ist, ist der Einsatz von Beschichtungstechnologien ein vielversprechender Ansatz, um sowohl die Korrosionsbeständigkeit als auch die mechanischen Eigenschaften zu optimieren. Es wird erwartet, dass schützende Titanbeschichtungen in Kombination mit billigen Massenmaterialien, die die Festigkeit und Duktilität bereitstellen können, einen ausreichenden Korrosionsschutz ermöglichen und die Kosten senken. Thermisches Spritzen ist eine generische Beschichtungstechnik, bei der Wärmequellen wie Lichtbogenentladung, Verbrennung und Plasma verwendet werden, um das Pulverausgangsmaterial oder den Drahtverbrauchsstoff zu schmelzen und dann mit hoher Geschwindigkeit auf ein Substrat geschleudert werden, um eine Beschichtung aufzubauen.
Beschichtungsmaterialien für thermisches Titanspritzen liegen üblicherweise in Form von Pulver, Draht oder Stab vor. Sie werden erhitzt und in mikrometer-große Partikel umgewandelt. Dann werden die Partikel auf Substrate beschleunigt und erzeugen eine Beschichtung.
Titan verbindet sich leicht mit anderen Metallen, um nützliche Legierungen zu bilden. Thermische Spritzbeschichtungen aus Titanpulver sind leicht mit relativ hoher Festigkeit und beständig gegen die meisten korrosiven Stoffe.
Anwendungen und verwandte Branchen für Titanpulver zum thermischen Spritzen
● Medizinische Anwendungen aufgrund seiner Biokompatibilität
● Beschichtungen mit porösen Strukturen für Implantate
● Korrosionsbeständige Beschichtungen
● Haftvermittler für Hydroxyapatit-Decklacke
Chemische Identifikatoren
Lineare Formel | Ti |
MDL-Nummer | MFCD00011264 |
EG-Nr. | 231-142-3 |
Beilstein/Reaxys Nr. | N/A |
Pubchem CID | 23963 |
LÄCHELN | [Ti] |
InchI-Identifikator | InChI=1S/Ti |
InchI-Taste | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Eigenschaften von Titanpulver (theoretisch)
Molekulargewicht | 47.86 (Anmerkung: Alle aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf massives Titanmetall) |
Aussehen | Silbrig |
Schmelzpunkt | 1668 Grad |
Siedepunkt | 3560 Grad |
Dichte | 4,54 g/cm3 |
Löslichkeit in H2O | N/A |
Kristallphase / Struktur | Sechseckig |
Elektrischer widerstand | 42,0 Mikroohm-cm bei 20 Grad |
Elektronegativität | 1,45 Paulings |
Schmelzwärme | 14,15 kJ/mol |
Verdampfungswärme | 425 kJ/mol |
Poisson-Zahl | 0.32 |
Spezifische Wärme | 0.125 Cal/g/K bei 25 Grad |
Zerreißfestigkeit | 140 MPa |
Wärmeleitfähigkeit | 21.9 W/(m·K) @ 298.2 K |
Wärmeausdehnung | 8.6 µm·m-1·K-1(25 Grad) |
Vickers-Härte | 830–3420 MPa |
Elastizitätsmodul | 116 GPa |
Gesundheits- und Sicherheitsinformationen zu Titanpulver
Signalwort | Achtung |
Gefahrenhinweise | H250 |
Gefahrencodes | P210-P231-P280-P302 plus P334-P370 plus P378-P422 |
Sicherheitshinweise | P210-P280-P240-P241-P370 plus P378 |
Flammpunkt | Unzutreffend |
Risikocodes | N/A |
Sicherheitshinweise | N/A |
RTECS-Nummer | N/A |
Angaben zum Transport | UN1383- Klasse 4.2 – PG 1 – Pyrophore Metalle, Nr., HI: alle |
WGK Deutschland | 1 |
GHS-Piktogramme | GHS02 Flamme
|
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