how to make thin titanium foils in industry

業界で薄いチタン箔を作る方法?

チタン箔は耐腐食性で知られています, 高強度, 低密度, 良好な熱および電気伝導性, そして軽量.

チタン合金箔は強度が同じで、 45% よりも軽い ステンレス鋼箔.

チタン箔はアルミ箔や銅箔の2倍の強度があります.

チタン箔は化学的条件や高温でも耐久性を発揮します.

しかし, チタン箔の製造は、延性を追加し、チタンの製造を容易にすることで、材料の望ましい品質の長いリストを増やす前工程です。.

これによると, チタン箔はさまざまな産業で使用できます, 機械工事も含めて, 航空宇宙, 航空機, 配送, と輸送, 自動車産業, スポーツ, 医療機器, そして発電.

簡単に成形でき、保護力が強化されています。, 強さ, 腐食性要素と環境摩耗に対する耐性; チタン箔は最終製品の製造および仕上げに使用されます。.

チタン箔は、熱間および冷間圧延プロセスを通じてチタンおよびチタン合金を使用して製造され、希望の厚さと表面仕上げを実現する薄いチタンシートです。.

チタン箔の厚さの範囲は次のとおりです。 0.02 mmから 0.10 んん.

ほとんどの製造業者は、顧客から供給された原材料、または工場にすでにあるリソースを利用してこれらのチタン箔を製造しています。. フロントガラス, ランタンリフレクター, 非常に軽い鍋蓋, 他に考えられるものはすべてチタン箔で構築できます.

チタン箔の耐腐食性により, 困難な環境での特定の用途に応じて、他の材料よりも薄くすることができます。, さらなる軽量化.

チタン箔は生体適合性があるため、多くの医療用途に最適です。, 非アレルギー性特性と生きた組織に対する非毒性が含まれます。.

チタン箔の製造工程とは?

チタン箔の製造工程には、インゴットをシート状に加工する工程が含まれます。, 圧延, そして押します.

クロール法は、チタン箔を製造するために鉱物源からチタンを抽出するためによく使用されます。. 分別蒸留による, 四塩化チタンが生まれる. 次に、マグネシウムを使用して材料を使用可能な金属チタンに変換します。.

スポンジは、結果として得られる非常に多孔質な出力に付けられた名前です。. このバルク, またはスポンジ, 溶けています, それから押した, 巻いた, 指定または独自の仕様でチタンシートに切断して箔を作成します. これらのチタンシートを焼鈍し、冷間圧延してチタン箔を製造します。. 顧客の要求に応じて厚さと幅を維持することができます.

チタンのグレードが異なると延性の程度が異なり、高純度のチタン箔を製造するために必要なエネルギー量も異なるため、メーカーはチタンのグレードを考慮する必要があります。.

日常生活におけるチタン箔の使い方?

チタン箔は日常生活で主に使用されています. 食品や使用済み化粧品の保存に使用されるチタン箔.

チタンは強度と軽さからスポーツ用品に多く使われています。.

ゴルフヘッドからテニス、バドミントンラケットの製造に, クラブ, そしてレーシングカー, チタンはさまざまな製品に使用され続けています。.

チタン合金で作られた自転車フレームも非常に一般的です.

酸化チタンは最も一般的に使用されるチタンの種類です. 紙の顔料として広く使用されています, プラスチック, エナメル, アーティストの絵の具, そして家の塗装. 非常に強力なカバー顔料であり、鮮やかな白色です。.

骨と結合する能力があるため、, チタンストリップは、さまざまな環境で外科用途に使用されています, 歯のインプラントや関節置換術を含む (特に股関節).

チタン箔の利点

チタン箔は耐食性に優れ、腐食性物質の影響を受けません。, 穴あきやひび割れなど.

屋内でも屋外でも使用できます; それは何年も続くだろう. この性質のせいで, チタン箔は海洋製品や建築物に最適です.

チタンの強度はその最も重要な利点の 1 つです. その強度は鋼に匹敵します, 世界で最も強い金属の1つとなる.

さらに, あらゆる金属の中で最高の強度対密度比を持っています。. チタンの強度により、多くの職業にとって最良の選択肢となります。.

チタンのストリップとホイルは人体や動物に対してまったく無毒です。; したがって、主に整形外科手術で人骨を修復または接合するために使用されます。.

チタン箔の陽極酸化方法?

陽極酸化プロセスは、チタン箔およびその合金の表面に電解酸化によって酸化皮膜を生成する伝統的な方法です。. この技術で作られた酸化膜は、その色が均一であるため、現代の航空宇宙分野や生物医学分野で広く使用されています。, 耐食性, 高い接着力, 優れた生体適合性.

この過程で, チタンは陽極として機能します, および他の金属, ステンレス鋼など, チタン箔の陽極酸化における陰極として機能します。. チタン合金の表面を酸化し、特定の電解質の作用により電気化学反応により酸化皮膜を形成します。.

この酸化膜層が光の反射と屈折に与える影響は特に顕著です。, さまざまな厚さの酸化膜がさまざまな色を呈し、同時に保護も提供します。. 結果として, 建築に頻繁に使用される優れた装飾層と耐摩耗層になります。, 航空, 医学, および他の産業.

チタン箔の陽極酸化処理により、腐食から保護され、耐摩耗性の表面が得られます。.

チタン箔がステンレス箔よりも少し高価な理由?

チタン箔は、鉱石からチタンを押し出すプロセスに多額の費用がかかるため、鋼よりも高価です.

チタンは価格が高いため、高価な金属であると多くの人が思っています。.

その高コストは、実際には複雑な処理ニーズの結果です.

結論

間違いなく、チタン箔は他の金属よりもはるかに強く、重量比強度が高いです。.

チタン箔は少し高価ですが、高い伝熱性と耐食性を備えています。.

チタンはこの優れた特性によりリーズナブルに感じられます.

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