Titan a jeho slitiny se široce používají v různých oborech, včetně leteckého prostoru, petrochemikálií, jídla a medicíny, kvůli jejich toxicitě, lehké, lehké, vysoké specifické síle a dobré biokompatibilitě. Omezení výkonu, jako je nízká tvrdost, špatný odolnost proti opotřebení a nedostatečná vysoká - oxidační odolnost teploty, však omezily další vývoj slitin titanu. K překonání těchto nedostatků se chemické tepelné zpracování (také známé jako chemická modifikace) stala účinnou metodou.
Chemické tepelné zpracování je proces tepla kovového tepla, který používá chemické reakce, někdy kombinované s fyzikálními metodami, ke změně chemického složení a mikrostruktury kovového povrchu, čímž se dosáhne vlastností lepší než vlastnosti homogenního materiálu. Mezi nejčastěji používané metody chemického tepelného zpracování titanu a jeho slitiny patří nitriding, karburizace, boronizace a metalizaci.




Nitriding produkuje vysoké - tvrdosti nitridy (jako je cín a ti2n) na povrchu slitin titanu. Tyto nitridy nabízejí vynikající korozi a odolnost proti opotřebení. Mezi běžné nitridingové techniky patří nitriding bitvy, nitriding plynu, implantace iontu, dvojitá - vrstva záře nitriding plazmy, nitridingu povrchového laseru a nitriding vakua.
Karburizace vytváří karbidy na povrchu slitin titanu, zlepšuje jejich tvrdost a odolnost proti opotřebení. Vzhledem k hustému pasivnímu filmu na povrchu slitin titanu a jejich nízkému atomové difúzní koeficientu je proces karburizace složitý a vyžaduje vyšší teploty a přesnější technickou kontrolu. Titan a uhlík tvoří fázi posilování zvané TIC. Mezi techniky karburizace patří solidní karburizace, iontové karburizace, karburizace plynu a laserové karburizace. Zatímco pevné karburizace je jednoduché a efektivní náklady -, je obtížné ovládat koncentraci kyslíku, což vede k nerovnoměrné karburizované vrstvě a malé tloušťce.
Boriding tvoří boridy na povrchu slitin titanu, což dále zlepšuje tvrdost a odolnost proti korozi. Je vhodný pro aplikace vyžadující extrémně vysokou odolnost proti opotřebení. Hlavní sloučeniny tvořené titanem a borou jsou TIB a TIB2. Techniky boriádu zahrnují také metody pevných, kapalin a plynu s širokou škálou specifických technik. Metalizace zahrnuje infiltrující další kovové prvky do povrchu slitiny titanu, vytvářející kompozitní materiál a zlepšení jeho vlastností. Pre - Infiltrující kovové prvky lze vybrat z široké škály zdrojů, ale musí mít dobrou solidní rozpustnost ve slitině titanu. Mezi faktory ovlivňující pevnou rozpustnost kovu primárně patří atomová velikost, chemickou afinitu, krystalickou strukturu a relativní atomovou valenci.
Stručně řečeno, každá metoda chemického tepelného zpracování pro slitiny titanu má své vlastní výhody a vhodný proces by měl být vybrán na základě specifických potřeb. V současné době jsou nitriding a karburizace nejpoužívanější technologie. S pokračujícím postupem technologií titanových a titanových slitin bude povrchové úpravy titanových slitin zaznamenat větší vývojový potenciál, který umožní produktům titanu a slitiny titanu k dosažení ještě vyššího výkonu.
Společnost se může pochlubit předními výrobními linkami pro zpracování titanu, včetně:
Německá - importovaná Precision Titanium Tube Production Line (roční výrobní kapacita: 30 000 tun);
Japonec - Technology Titanium fólie válcování linky (nejtenčí do 6 μm);
Plně automatizovaná linie kontinuálního vytlačování titanového tyče;
Inteligentní titanový deska a povrchový mlýn;
Systém MES umožňuje digitální kontrolu a řízení celého výrobního procesu a dosahuje přesnosti rozměru produktu ± 0,01 μm.
E - pošta






