Nouveaux exigences pour l'application des plaques en titane et en alliage de titane dans l'industrie chimique
Le titane est un métal inerte, son symbole chimique est Ti, son numéro atomique est 22, et c'est un métal de couleur argentée. La densité spécifique est de 4,51 et le point de fusion est de 1668℃. Il est très abondant dans la croûte terrestre, juste derrière le fer, l'aluminium et le magnésium, occupant la quatrième place. Il est plus de dix fois la somme des métaux couramment utilisés tels que le cuivre, le nickel, le plomb et le zinc. Les minerais utilisés industriellement pour produire du titane sont le rutile, l'ilménite et le titanomagnétite. En raison de la difficulté de séparation et d'extraction, le métal titane d'importance industrielle n'a pas été produit avant les années 1940. Par conséquent, le titane est généralement considéré comme un métal léger rare. Étant donné que différents domaines nécessitent différents produits en titane et en alliages de titane, ils sont transformés en plaques, tiges, tubes, bandes, fils et autres formes qui peuvent être retravaillées pour répondre aux besoins de divers domaines. Parmi ceux-ci, les plaques, anneaux et forgés en titane ont l'application la plus large.
Les sections suivantes partagent les spécifications et performances des plaques en titane couramment utilisées dans l'industrie chimique.
以下分享化工行业常用的钛板的规格及性能。
Un, Normes
一、标准
Norme de mise en œuvre : GB/T3621-2007
执行标准:GB/T3621-2007
Deux, Grades de produit, états et spécifications
二、产品牌号、状态和规格
(1) Propriétés mécaniques des plaques de titane à température ambiante
(1)钛板室温力学性能
(2) Propriétés mécaniques des feuilles de titane à haute température
(2)钛板高温力学性能
Trois, Qualité de surface
三、表面质量
La surface de la plaque de titane doit être lisse et de nature métallique. La plaque peut être livrée avec une surface sablée. La surface de la plaque de titane peut présenter un léger assombrissement et des taches d'eau locales, des défauts mineurs, des rayures, des indentations, des creux et d'autres défauts ne dépassant pas la moitié de la tolérance d'épaisseur, mais l'épaisseur minimale doit être garantie. La surface ne doit pas avoir de fissures, d'écaillage, d'oxydation, d'indentations, d'inclusions métalliques et non métalliques, et d'autres défauts macroscopiques ou traces de nettoyage excessif à l'alcali. La plaque de titane est autorisée à éliminer les défauts locaux dans la direction de laminage, mais l'épaisseur de la plaque après élimination ne doit pas être inférieure à l'épaisseur minimale autorisée.
En outre, la plaque de titane ne doit pas être délaminée.
De plus, la plaque de titane ne doit pas présenter de délaminage.
Quatrième, application de la plaque de titane
Quatrième, application de la plaque de titane
Le titane et les alliages de titane ont une faible densité et une haute résistance à la traction, et ils possèdent presque la plus haute résistance spécifique parmi les matériaux métalliques dans la plage de température de -253 à 600 degrés Celsius. Ils forment un film d'oxyde mince et dur dans un environnement oxydant approprié et présentent une excellente résistance à la corrosion. De plus, ils sont non magnétiques et ont un faible coefficient d'expansion linéaire. Ces propriétés font du titane et de ses alliages le choix privilégié en tant que matériaux de structure importants pour les applications aérospatiales, et par la suite, leur utilisation s'est étendue à la construction navale, à l'industrie chimique et à d'autres domaines, entraînant un développement rapide. En particulier dans l'industrie chimique, les produits en titane et en alliage de titane sont de plus en plus utilisés dans divers produits, tels que la pétrochimie, les fibres, la pâte à papier, les engrais, l'électrochimie et la désalinisation. Ils sont utilisés pour fabriquer des échangeurs de chaleur, des tours de réaction, des synthétiseurs, des autoclaves, et plus encore. Parmi ceux-ci, les plaques de titane sont utilisées comme plaques et réservoirs électrolytiques dans les processus d'électrolyse et de désalinisation, et comme corps de tours et corps de cuves dans les tours de réaction et les réacteurs, etc.
Le titane et les alliages de titane ont une faible densité et une haute résistance à la traction, et ils possèdent presque la plus haute résistance spécifique parmi les matériaux métalliques dans la plage de température de -253 à 600 degrés Celsius. Ils forment un film d'oxyde mince et dur dans un environnement oxydant approprié et présentent une excellente résistance à la corrosion. De plus, ils sont non magnétiques et ont un faible coefficient d'expansion linéaire. Ces propriétés font du titane et de ses alliages le choix privilégié en tant que matériaux de structure importants pour les applications aérospatiales, et par la suite, leur utilisation s'est étendue à la construction navale, à l'industrie chimique et à d'autres domaines, entraînant un développement rapide. En particulier dans l'industrie chimique, les produits en titane et en alliage de titane sont de plus en plus utilisés dans divers produits, tels que la pétrochimie, les fibres, la pâte à papier, les engrais, l'électrochimie et la désalinisation. Ils sont utilisés pour fabriquer des échangeurs de chaleur, des tours de réaction, des synthétiseurs, des autoclaves, et plus encore. Parmi ceux-ci, les plaques de titane sont utilisées comme plaques et réservoirs électrolytiques dans les processus d'électrolyse et de désalinisation, et comme corps de tours et corps de cuves dans les tours de réaction et les réacteurs, etc.
Avec le développement de la science et de la technologie, le domaine d'application du titane devient de plus en plus vaste, comme dans les domaines médical, automobile, sportif et autres. À travers cela, il reflète véritablement qu'en tant que métal léger, les excellentes caractéristiques du titane sont reconnues par de plus en plus de personnes, et il remplace d'autres métaux à la vitesse la plus rapide pour entrer dans nos applications de production, et même dans nos corps.
Avec le développement de la science et de la technologie, le domaine d'application du titane devient de plus en plus vaste, comme dans les domaines médical, automobile, sportif et autres. À travers cela, il reflète véritablement qu'en tant que métal léger, les excellentes caractéristiques du titane sont reconnues par de plus en plus de personnes, et il remplace d'autres métaux à la vitesse la plus rapide pour entrer dans nos applications de production, et même dans nos corps.