Hvad er titanium
Titanium er et kemisk grundstof med symbolet Ti og atomnummer 22. Det er et sølvgrå metal kendt for dets høje styrke-til-vægt-forhold, korrosionsbestandighed og biokompatibilitet. Disse egenskaber gør titanium værdifuldt i forskellige industrier, herunder rumfart, havteknologi, smykkefremstilling og medicinske implantater. Titaniumlegeringer tilbyder forbedrede mekaniske egenskaber, hvilket gør dem velegnede til krævende applikationer, hvor letvægt og holdbarhed er afgørende. Dens unikke oxidlag beskytter den mod miljøskader, hvilket bidrager til dens levetid og pålidelighed under barske forhold.
Styrke og let
Titanium er utroligt stærkt, men alligevel let, hvilket gør det til et ideelt materiale til applikationer, hvor vægtreduktion er afgørende. Dens høje styrke-til-vægt-forhold betyder, at titaniumdele kan være tyndere og lettere end dem, der er fremstillet af andre metaller, uden at gå på kompromis med den strukturelle integritet. Dette er særligt fordelagtigt i rumfarts- og bilindustrien, hvor vægtreduktion kan forbedre brændstofeffektiviteten og den samlede ydeevne markant.
Fremragende korrosionsbestandighed
Titanium er meget modstandsdygtigt over for korrosion, selv i barske miljøer. Det danner et beskyttende oxidlag på overfladen, der effektivt beskytter det mod ætsende midler, såsom saltvand, syrer og baser. Dette gør titanium til et fremragende valg til brug i marine applikationer, kemisk behandlingsudstyr og medicinske implantater, hvor korrosionsbestandighed er afgørende.
Høj temperatur modstand
Titanium kan modstå ekstremt høje temperaturer uden at miste sine mekaniske egenskaber. Dette gør det muligt at bruge den i højtemperaturapplikationer, såsom jetmotorer, raketkomponenter og ovndele. Titaniums modstandsdygtighed over for termisk udvidelse gør den også velegnet til brug i højpræcisionskomponenter, hvor dimensionsstabilitet er afgørende.
Biokompatibilitet
Titanium er yderst biokompatibelt, hvilket betyder, at det sikkert kan bruges i medicinske applikationer, hvor det kommer i kontakt med menneskeligt væv. Det er almindeligt anvendt i kirurgiske implantater, såsom pacemakere, hofteproteser og tandimplantater, da det ikke forårsager allergiske reaktioner eller afstødning i kroppen. Titaniums korrosionsbestandighed hjælper også med at forhindre infektioner omkring implantater.
Ikke-magnetiske egenskaber
Titanium er ikke-magnetisk, hvilket betyder, at det ikke interagerer med magnetiske felter. Dette er fordelagtigt i applikationer, hvor magnetisk interferens kan være problematisk, såsom i medicinsk billedbehandlingsudstyr, elektronik og præcisionsinstrumentering.
Elektrisk ledningsevne
Selvom titanium ikke er et stærkt ledende metal, giver det stadig bedre elektrisk ledningsevne end nogle andre materialer, såsom rustfrit stål. Dette gør den velegnet til brug i elektriske komponenter og ledninger, hvor den kan give en pålidelig og holdbar forbindelse.
-
CP Grade 1 Titanium er et alsidigt materiale, der bruges i konstruktionskomponenter, olie og gas, farmaceutiske og marine applikationer. GNEE har 15 års erfaring i forarbejdning og eksport af
Føj til forespørgsel -
Titanium Alloy Grade 5 Ti6Al4V
specifikationer. UNS: R56400. AMS-standard: 4928. ASTM-standard: F1472. ASTM Standard: B265 Grade 5
Føj til forespørgsel -
Titanium Gr 2 har et smeltepunkt på 1660 grader. Dette høje smeltepunkt gør plader og plader velegnede til højtemperaturapplikationer. På grund af sin styrke og høje temperaturbestandighed anvendes
Føj til forespørgsel -
Titanium Gr 1 rundstænger / stænger bruges i en række industrielle applikationer såsom minedrift, bilindustrien, byggeri, medicinsk, marine, elproduktion, kemisk udstyr, havvandsudstyr,
Føj til forespørgsel -
ASTM B338 Titanium legeringsrør
Denne specifikation dækker 28 kvaliteter af sømløse og svejsede titanlegeringsrør til overfladekondensatorer, fordampere og varmevekslere.
Føj til forespørgsel -
ASTM B265 titaniumlegeringsplade
Denne specifikation dækker udglødet titanium og titanlegering strimler, plade og plade. Kvaliteterne af titanium og titanlegeringsmetal omfattet af denne specifikation skal have de kemiske
Føj til forespørgsel -
Titanslanger bruges i følgende applikationer: Pesticidproduktion Forbrændingsscrubbersystemer Udstyr i den kemiske procesindustri såsom røggasscrubbere, kloreringssystemer, svovldioxidscrubbere,
Føj til forespørgsel -
Materiale: CP titanium, Titanium legeringGrade: Gr1 Størrelse: Diameter: 6-115mm, Længde: 10-6000mm Standard: ASTMB348, AMS4928, AMS 4931B, ASTM F67, ASTM F136 osv. Status: Varmvalset (R)),
Føj til forespørgsel -
Anvendelseseksempler: Brandvægge, førerbeskyttelse, ventildæksler, klokkehuse, drivakselpassager, bremsebagplader, varmeskjolde, vippeakselbeslag, smykker
Føj til forespørgsel -
TA2 titanium rør viser fremragende korrosionsbestandighed i forskellige korrosive miljøer, hvilket er særligt velegnet til den kemiske industri. For eksempel i klor-alkaliindustrien modstår TA2
Føj til forespørgsel -
Anvendelse: Luftfart, Elektronik, Industri. Standard: GB, ASTM, AISI. Purity:>98%. Legering: Legering. Type: titaniumfolie. Pulver: Ikke pulver
Føj til forespørgsel -
Titanium Grade 9 (3al-2.5v) rør – Ams4944
Dette er Grade 9 titanium rør fremstillet til AMS4944, tilgængelig som sømløs eller svejset og trukket (med svejsesøm fjernet efter tegning). Røret er specificeret til hydrauliske systemer (3000+
Føj til forespørgsel
Hvorfor vælge os
Høj kvalitet
Vores produkter fremstilles eller udføres til en meget høj standard, ved hjælp af de fineste materialer og fremstillingsprocesser.
Professionelt team
Vores professionelle team samarbejder og kommunikerer effektivt med hinanden og er dedikeret til at levere resultater af høj kvalitet. Vi er i stand til at håndtere komplekse udfordringer og projekter, der kræver vores specialiserede ekspertise og erfaring.
Avanceret udstyr
En maskine, værktøj eller instrument designet med avanceret teknologi og funktionalitet til at udføre meget specifikke opgaver med større præcision, effektivitet og pålidelighed.
One-stop løsning
På vores produktionsfaciliteter leverer vi en komplet pakke, der inkluderer alt det nødvendige for at komme i gang, inklusive træning, installation og support.
Kvalitetskontrol
Vi har bygget et professionelt kvalitetskontrolteam til nøjagtigt at inspicere hvert råmateriale og hver produktionsproces.
24H online service
Vi forsøger at besvare alle bekymringer inden for 24 timer, og vores teams står altid til din rådighed i tilfælde af nødsituationer.
Typer af titanium
Kommerciel kvalitet (cg) titanium
Kommerciel kvalitet titanium er den mest almindeligt anvendte type titanium. Det er lavet af skrot, der er blevet smeltet og omsmeltet flere gange. Denne proces skaber en titanlegering, der er billigere end andre typer, men som stadig bevarer mange af de ønskværdige egenskaber af rent titanium. Kommerciel titanium bruges i en bred vifte af applikationer, herunder smykker, medicinske implantater, rumfartsdele og mere.
Grad 1 (g1) titanium
Grade 1 titanium er den laveste kvalitetstype af titanium. Det har det laveste styrke-til-vægt-forhold af alle kvaliteter af titanium og er ikke så modstandsdygtigt over for korrosion som højere kvaliteter. Det bruges dog stadig i nogle applikationer, hvor vægt er en kritisk faktor, såsom ved fremstilling af letvægts flykomponenter.
Kvalitet 2 (g2) titanium
Grade 2 titanium er stærkere end grad 1 titanium og har bedre korrosionsbestandighed. Det bruges ofte i applikationer, hvor styrke og korrosionsbestandighed er vigtig, såsom i medicinske implantater og rumfartsdele. Grade 2 titanium bruges også i smykker på grund af dets attraktive udseende og holdbarhed.
Grad 5 (g5) titanium
Grade 5 titanium er den højeste kvalitetstype af titanium. Den har det højeste styrke-til-vægt-forhold af alle kvaliteter af titanium og fremragende korrosionsbestandighed. Grad 5 titanium bruges i kritiske applikationer, hvor fejl kan resultere i katastrofale konsekvenser, såsom i jetmotorer og missiler. Det bruges også i medicinske implantater på grund af dets biokompatibilitet og styrke.
Kvalitet 7 (g7) titanium
Grade 7 titanium er en nyere type titanium, der er udviklet til brug i højtemperaturapplikationer. Den har fremragende styrke og korrosionsbestandighed selv ved temperaturer op til 650 grader celsius. Grade 7 titanium bruges i jetmotorer og andre højtemperaturapplikationer, hvor traditionelle metaller ville fejle.
Sådan opbevares titanium
Renlighed og forebyggelse af kontaminering
Titanium skal opbevares i et rent, tørt miljø for at forhindre korrosion og forurening. Ethvert opbevaringsområde skal være fri for støv, fugt og ætsende stoffer. Metallet er tilbøjeligt til at plette, hvis det udsættes for atmosfæriske forurenende stoffer, så det er vigtigt at holde det væk fra forurenende stoffer.
Adskillelse fra andre metaller
For at forhindre galvanisk korrosion, som opstår, når to forskellige metaller er i kontakt i nærværelse af en elektrolyt, bør titanium opbevares adskilt fra andre metaller. Dette gælder især for metaller, der er mere anodiske (som aluminium), da titanium fungerer som en katode og kan accelerere korrosion i det anodiske metal.
Temperaturkontrol
Titaniumlegeringer kan gennemgå ældningshærdning, hvis de udsættes for høje temperaturer. For at undgå denne proces, som kan ændre metallets mekaniske egenskaber, bør opbevaringsområder holdes ved moderate temperaturer. Ekstrem varme kan få titanium til at blive skørt, så det er vigtigt at undgå miljøer, hvor temperaturen kan svinge betydeligt.
Beskyttende belægninger
Mens titanium i sagens natur er modstandsdygtigt over for korrosion, kan påføring af en beskyttende belægning forlænge dets levetid yderligere. For eksempel kan en tynd film af olie eller en specialiseret beskyttende spray påføres overfladen af titaniumdele før opbevaring for at forhindre oxidation og forurening.
Organisering og identifikation
Korrekt organisering og identifikation af titaniumartikler inden for lagerområdet er vigtigt for at sikre nem adgang og lagerstyring. Hvert stykke skal være tydeligt mærket med oplysninger såsom legeringstype, dimensioner og eventuelle særlige håndteringsinstruktioner.
Beholdervalg
Når du opbevarer titanium, skal du overveje at bruge beholdere lavet af samme materiale for at forhindre reaktioner med selve beholderen. Plast-, træ- eller papkasser er ofte passende valg. Metalbeholdere bør undgås, medmindre de er lavet af inerte metaller som titanium selv eller rustfrit stål.
Forholdsregler ved håndtering
Når du håndterer titanium til opbevaring, skal der bæres handsker for at forhindre fingeraftryk og olier i at forurene overfladen. Derudover skal alt værktøj eller maskineri, der bruges, rengøres og fri for forurenende stoffer, der kan overføres til titanium.
Regelmæssig inspektion
Efterse regelmæssigt opbevaret titanium for at kontrollere for tegn på korrosion eller beskadigelse. Tidlig opdagelse af eventuelle problemer kan forhindre behovet for dyre reparationer eller udskiftninger.
Anvendelse af Titanium
Luftfartsindustrien
En af de primære anvendelser af titanium er i rumfartsindustrien. På grund af dets høje styrke-til-vægt-forhold bruges det til at fremstille flydele, herunder motorkomponenter, landingsstel og fastgørelsesanordninger. Titaniumlegeringer er særligt nyttige i denne industri, fordi de kan modstå høje belastninger og temperaturer, mens de bevarer deres strukturelle integritet.
Medicinsk område
Titaniums biokompatibilitet gør det til et fremragende valg til medicinske applikationer. Det bruges almindeligvis til fremstilling af kirurgiske instrumenter, ortopædiske implantater, såsom hofte- og knæproteser, og tandimplantater. Titanium korroderer ikke i den menneskelige krop og er modstandsdygtig over for infektioner, hvilket gør det til et ideelt valg til langtidsmedicinske implantater.
Kemisk forarbejdningsindustri
Titaniums korrosionsbestandighed gør det til et ideelt valg til brug i kemiske forarbejdningsanlæg. Det bruges til at fremstille ventiler, pumper og andet udstyr, der skal modstå barske kemikalier og korrosive miljøer. Titanium er modstandsdygtigt over for en lang række kemikalier, herunder syrer, baser og salte.
Marine industri
Titaniums korrosionsbestandighed gør det også til et fremragende valg til brug i marine applikationer. Det bruges til at fremstille propeller, ror og andre skibskomponenter, der er udsat for saltvand og andre korrosive miljøer. Titaniums styrke og holdbarhed gør det til et ideelt valg til brug i højstress marine applikationer.
Smykkeindustrien
Titaniums attraktive udseende og holdbarhed gør det til et fremragende valg til brug i smykkeindustrien. Det bruges ofte til at fremstille vielsesringe, armbånd og andre smykker. Titanium er let, allergivenligt og modstandsdygtigt over for anløbning, hvilket gør det til et ideelt valg til brug i smykker.
Energiindustrien
Titan bruges i energiindustrien til at fremstille komponenter til vindmøller og andre vedvarende energisystemer. Dens styrke og korrosionsbestandighed gør den til et ideelt valg til brug i barske miljøer, hvor traditionelle materialer ville fejle.
Sportsudstyr
Titaniums lette og høje styrke gør det til et ideelt valg til brug i sportsudstyr, såsom golfkøller, cykelstel og baseballbat. Det giver atleter overlegen præstation ved at reducere træthed og forbedre smidighed.
Bil industrien
Titanium bruges i bilindustrien til at fremstille letvægtskomponenter, der forbedrer brændstofeffektiviteten og ydeevnen. Det bruges almindeligvis til at producere udstødningssystemer, motorventiler og andre højspændingskomponenter.
Støvkontrol
Titanstøv kan være farligt, hvis det indåndes. Bearbejdningsoperationer, såsom slibning og boring, kan generere fint titaniumstøv. Det er afgørende at bruge støvopsamlingssystemer, ventilation og våde processer for at minimere luftbårne partikler. Regelmæssig vedligeholdelse af støvkontrolsystemer er nødvendig for at sikre, at de fungerer effektivt.
Håndtering
På grund af dets relativt høje smeltepunkt og styrke kræver titanium omhyggelig håndtering. Varme stykker af titanium, især efter svejsning eller varmebehandling, kan forårsage forbrændinger. Det er vigtigt at lade metallet køle af, før du rører ved det. Derudover skal skarpe kanter på bearbejdede dele håndteres med forsigtighed for at forhindre snitsår og skader.
Svejseforanstaltninger
Titaniumsvejsning kræver specialiserede teknikker og forholdsregler. Materialet kan være følsomt over for intergranulær korrosion, hvis det ikke svejses korrekt, så kun kvalificerede svejsere bør udføre disse opgaver. Korrekt rensning af metaloverfladen før svejsning, brug af inaktive gasser som argon til afskærmning og eftersvejsning for at fjerne forurening er kritiske trin.
Bearbejdningsovervejelser
Titanium er et udfordrende materiale at bearbejde på grund af dets høje styrke og tendens til at arbejde hærde. Værktøj skal være skarpt, og passende skærevæsker skal bruges til at sprede varme og reducere værktøjsslid. Højhastighedsbearbejdning kan kræve yderligere foranstaltninger for at håndtere den genererede varme og forhindre værktøjsfejl.
Korrosionshæmning
Selvom titanium er meget korrosionsbestandigt, kan det stadig være modtageligt for visse miljøer, især i nærværelse af chlorider. Det er tilrådeligt at anvende en korrosionsinhibitor eller tætningsmiddel på titaniumdele, der vil blive udsat for aggressive forhold for at forbedre deres beskyttelse.
Genbrug og affaldsbortskaffelse
Titaniumaffald, inklusive spåner og affald, bør genbruges, når det er muligt. De har værdi på skrotmarkedet og kan oparbejdes til nye titaniumprodukter. Korrekt bortskaffelse af titaniumaffald er vigtigt for at forhindre miljøforurening og for at overholde lokale regler.
Opbevaring og konservering
Ubrugte titaniumdele skal opbevares i et rent, tørt miljø for at forhindre korrosion. Hvis materialet skal opbevares i en længere periode, kan det være en fordel at påføre en beskyttende belægning eller indpakning for yderligere at beskytte det mod miljøfaktorer.
Hvordan vælger jeg det rigtige titanium

Karaktervalg
Mekaniske egenskaber
Korrosionsbestandighed
Krav til fremstilling
Tilgængelighed
Produktionsmetoder af titan
Kroll-processen er den mest udbredte metode til fremstilling af titaniummetal. Det starter med udvinding af ilmenit, den primære malm af titanium, som derefter omdannes til titantetrachlorid (TiCl4) gennem en pyrometallurgisk eller vådkemisk proces. TiCl4 omsættes med magnesium eller natrium ved høje temperaturer i en vakuumbueovn for at producere titanium og biprodukter som magnesiumchlorid. Det således opnåede titanium er i form af en svamp, som derefter smeltes og støbes i ønskede former. En anden metode er FFC Cambridge-processen, som er mere miljøvenlig og velegnet til mindre produktion. I denne proces reduceres titantetrachlorid ved hjælp af calcium ved forhøjede temperaturer for at producere titanium og calciumchlorid. Det resulterende titanium er i form af et pulver, som kan sintres for at producere tætte blokke af titanium eller anvendes direkte i applikationer, hvor en porøs struktur er acceptabel. Den direkte reduktionsmetode er en anden ny teknik til fremstilling af titanium. Det involverer at reagere titaniumdioxid med et reduktionsmiddel som grafit ved høje temperaturer i en argonatmosfære. Dette resulterer i direkte dannelse af titaniummetal og carbonmonoxid. Denne metode er fordelagtig, fordi den omgår produktionen af titantetrachlorid og dens tilknyttede miljøfarer. Titanium kan også fremstilles gennem den aluminotermiske reaktion, hvor titaniumdioxid reduceres af aluminium i en termitlignende reaktion. Denne proces bruges typisk til fremstilling af reaktive titaniumpulvere. Valget af produktionsmetode afhænger af forskellige faktorer, herunder den nødvendige renhed og form af titanium, produktionens omfang, omkostningsovervejelser og miljøbestemmelser. Kroll-processen er i øjeblikket den dominerende metode på grund af dens evne til at producere højrent titanium i kommercielle mængder.
Ilt
Titan har en høj affinitet til oxygen, hvorfor det ofte findes som titaniumdioxid i naturen. Ilt tegner sig for cirka 6 % af vægten af titanium.
Jern
Titanium indeholder naturligt små mængder jern, som kan påvirke dets magnetiske egenskaber og korrosionsbestandighed. Jern tegner sig typisk for mindre end 1 % af vægten af titanium.
Kulstof
Kulstof er en anden almindelig urenhed, der findes i titanium. Det kan påvirke metallets styrke og duktilitet. Kulstof tegner sig typisk for mindre end 0,1 % af vægten af titanium.

Kvælstof
Nitrogen er en almindelig urenhed i titanium, især i produktionen af visse legeringer. Det kan påvirke metallets styrke og duktilitet. Nitrogen tegner sig typisk for mindre end 0,1 % af vægten af titanium.
Vanadium
Vanadium er et almindeligt legeringselement i titanlegeringer, hvilket øger deres styrke og sejhed. Vanadium tegner sig typisk for mindre end 1% af vægten af titanlegeringer.
Aluminium
Aluminium er et andet almindeligt legeringselement i titanlegeringer, som forbedrer deres korrosionsbestandighed og sænker deres densitet. Aluminium tegner sig typisk for mindre end 1% af vægten af titanlegeringer.
Andre elementer
Forskellige andre grundstoffer kan være til stede i spormængder i titanium og dets legeringer, afhængigt af deres kilde og forarbejdningshistorie. Disse kan omfatte mangan, silicium, kobber, nikkel, krom og andre.
Titanium er bredt anerkendt for sine hypoallergene egenskaber, hvilket gør det til et ideelt valg til smykker, medicinske implantater og andre applikationer, hvor direkte kontakt med huden er hyppig. For det første har titanium en meget lav reaktivitet med kropsvæsker og væv. Denne træghed betyder, at den ikke let korroderer eller nedbrydes i kroppen, hvilket minimerer risikoen for irritation eller allergisk reaktion. I modsætning til nogle metaller, der kan frigive ioner eller andre stoffer i kroppen, bevarer titanium sin integritet og forbliver ikke-reaktiv. For det andet er titanium ikke kendt for at forårsage allergiske reaktioner på almindelige metalallergener såsom nikkel, kobolt og krom. Disse metaller er almindelige i smykker og andre metalprodukter, og de kan forårsage allergiske reaktioner hos personer, der er følsomme over for disse metaller. Da titanium er modstandsdygtigt over for korrosion og ikke indeholder disse allergifremkaldende metaller, anses det for sikkert for personer med metalallergi. Desuden kan overfladen af titanium modificeres for yderligere at forbedre dets biokompatibilitet. Teknikker som anodisering skaber et beskyttende oxidlag over titaniumoverfladen, som kan forbedre dens modstandsdygtighed over for slid, reducere risikoen for bakteriel vedhæftning og yde yderligere beskyttelse mod potentielle allergiske reaktioner. Inden for medicinske implantater er titaniums hypoallergene natur særlig værdifuld. Implantater fremstillet af titanium og dets legeringer bruges i vid udstrækning til tandarbejde, knoglefiksering, ledudskiftning og andre kirurgiske procedurer. Sikkerhedsprofilen af titanium sikrer, at patienter, der har metalfølsomhed, kan gennemgå disse procedurer med en reduceret risiko for allergiske komplikationer. Det er vigtigt at bemærke, at selvom titanium er allergivenligt, kan intet materiale garanteres helt fri for at forårsage nogen reaktion hos hvert individ. Der kan være sjældne tilfælde, hvor nogen reagerer på titanium, selvom sådanne tilfælde er yderst usædvanlige.
Ætser titan?
Titanium er et metal kendt for dets høje styrke-til-densitet-forhold, korrosionsbestandighed og evnen til at modstå ekstreme temperaturer. Det er mindre reaktivt end mange andre metaller, fordi det danner et passivt oxidlag, når det udsættes for luft eller vand. Dette oxidlag beskytter hovedparten af metallet mod yderligere oxidation, hvilket gør det modstandsdygtigt over for rust og korrosion. Tilstedeværelsen af andre metaller kan føre til galvanisk korrosion, når titanium er i elektrisk kontakt med dem. Dette sker, fordi titanium har et højere potentiale (er mere anodisk) end mange almindelige metaller, hvilket betyder, at det kan fungere som en offeranode og korrodere fortrinsvis. For at forhindre galvanisk korrosion inkluderer designere ofte isolerende barrierer eller anvender elektrisk ikke-ledende forbindelser til at adskille uens metaller. Selvom titanium er kendt for sin korrosionsbestandighed, er det ikke helt uigennemtrængeligt for det. Korrosion kan forekomme under specifikke forhold, såsom udsættelse for stærke syrer, klorgasser, smeltede salte og miljøer, der fremmer galvanisk eller spændingskorrosionsrevner. At forstå disse begrænsninger er afgørende for at vælge passende titanlegeringer og implementere beskyttelsesforanstaltninger for at sikre titaniumkomponenters levetid og pålidelighed i forskellige tekniske applikationer.
Vores fabrik
Gnee Group er en forsyningskæde integreret virksomhed, herunder metalplade, spole, profil, udendørs landskabsdesign og forarbejdning. Grundlagt i 2008, med 5 millioner RMB registreret kapital, har Gnee gjort imponerende fremskridt og udvikling på stålmarkedet med Gnee People mere end 10 års hård kamp. På nuværende tidspunkt når det samlede investeringsbeløb op på 30 millioner RMB, værkstedsområde mere end 35000㎡, med over 200 ansatte. Gnee er ved at blive den mest professionelle internationale metalforsyningskædevirksomhed i Kinas centrale sletter med eksplicitte strategiske rammer, integreret ledelsesstruktur, fast ledelsesgrundlag, rigelig fond og menneskelig magt.


certifikat

FAQ
Q: Hvor findes titanium?
Q: Hvad er de almindelige anvendelser af titanium?
Q: Kan titanium genbruges?
Q: Kan titanium svejses?
Q: Korroderer titanium?
Q: Kan titanium males eller belægges?
Q: Er titanium stærkere end stål?
Q: Kan titanium bruges i højtemperaturapplikationer?
Q: Kan titanium bruges i medicinske implantater?
Spørgsmål: Har titanium nogen sundhedsrisici?
Q: Kan titanium anodiseres?
Q: Anvendes titanium i bilindustrien?
Spørgsmål: Kan titanium bruges i 3d-print?
Spørgsmål: Leder titan elektricitet?
Q: Kan titanium bruges i afsaltningsanlæg?
Q: Anvendes titanium i rumfartsindustrien?
Q: Kan titanium bruges i smykker?
Q: Kan titanium bruges i sportsudstyr?
Q: Kan titanium bruges i byggebranchen?
Q: Kan titanium bruges i marineindustrien?
Som en af de førende titaniumproducenter og leverandører i Kina byder vi dig hjertelig velkommen til at købe højkvalitets titanium til salg her fra vores fabrik. Alle tilpassede produkter er af høj kvalitet og konkurrencedygtig pris.













