Veröffentlichungsdatum: 10. Mai 2016 Aktualisierungsdatum: 02. Oktober 2024
Titanium Eigenschaft
Titanium Eigenschaft
Physikalische Eigenschaft
Eigentum | TW340 (Titan Klasse 2) |
Ti-6Al-4V (Titan Klasse 5) |
Ti-15-3-3-3 (β- Titan ) |
SUSXM7 |
---|---|---|---|---|
Spezifisches Gewicht | 4.51 | 4,43 | 4.8 | 7.93 |
Schmelzpunkt (℃) | 1668 | 1540 | - | - |
Längs-Elastizitätsmodul (GPa) | 106 | 113 | 90 | 193 |
Wärmeleitfähigkeit (W / (m · K)) | 17.16 | 7,5 | - | 17 |
Linearer Ausdehnungskoeffizient (K -1 ) | 8,4 × 10 -6 | 8,8 × 10 -6 | - | 17,3×10 -6 |
Elektrischer Widerstand (μΩ · m) | 0,55 | 1,7 | - | 0,7 |
Magnetische Permeabilität (μ) | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.4 |
Werte in der Tabelle dienen nur als Referenz. Sie sind keine garantierten Werte.
Mechanisches Eigentum
Eigentum |
TW340 (Titan Klasse 2) |
Ti-6Al-4V (Titan Klasse 5) |
Ti-15-3-3-3 (β- Titan ) |
SUSXM7 * |
---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit (N / mm 2 ) | 340 - 510 | 895 oder höher | 705 - 945 | 500 |
0,2% Dauerhaftigkeit (N/mm 2 ) | 215 oder höher | 825 oder höher | 690 - 835 | 210 |
Verlängerung (%) | 23 oder höher | 10 oder höher | 12 oder höher | - |
* Wert der Zugfestigkeit nach A2-50.
Die Werte in der Tabelle dienen nur als Referenz. Sie sind keine garantierten Werte.
Bruchlast (N)
Schraubendurchmesser |
TW340 (Titan Klasse 2) |
Ti-6Al-4V (Titan Klasse 5) |
Ti-15-3-3-3 (β- Titan ) |
SUSXM7 * |
---|---|---|---|---|
M3 | 3210 | 5240 | 4170 | 2500 |
M4 | 5610 | 8850 | 7520 | 4400 |
M5 | 9080 | 14700 | 11900 | 7100 |
M6 | 12800 | 20800 | - | 10100 |
M8 | - | 33700 | - | 18300 |
M10 | - | 58900 | - | 29000 |
* Wert der Zugfestigkeit nach A2-50.
Die Werte in der Tabelle dienen nur als Referenz. Sie sind keine garantierten Werte.
Magnetflußdichte
Titan |
SUSXM7 | |
---|---|---|
Magnetische Flussdichte (T) | 0 | 5 × 10 -5 |
Messgerät: FWBELL 5080 Typ Gauss (Tesla) Meter
Messbedingung: DC-Magnetfeld-Messmodus Abstand zwischen Sonde und Probe 5 mm
Chemische Beständigkeit (teilweise von der Japan Titanium Society aus "World of Titanium" entnommen)
Teilauszug aus "World of Titanium" der Japan Titanium Society
Chemischer Name |
Zusammensetzung(%) | Korrosionsbeständig |
||
---|---|---|---|---|
Titan Klasse 2 |
SUS304 | Hastelloy * | ||
Salzsäure |
10 | 〇 | X | ◎ |
30 | X | X | ◎ | |
Schwefelsäure |
10 | △ | - | ◎ |
50 | X | X | ◎ | |
Salpetersäure |
10 | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | - | |
Königswasser (HCI: HNO 3 ) |
3: 1 | ◎ | X | △ |
Chromsäure |
5 | ◎ | - | ◎ |
Fluorwasserstoffsäure |
5 | X | X | △ |
Phosphorsäure |
50 (Belüftung) | △ | ◎ | ◎ |
Eisenchlorid |
10 - 30 | ◎ | X | ◎ |
Kupferchlorid |
10 - 30 | 〇 | X | 〇 |
Natriumchlorid |
10 - 40 | ◎ | 〇 | 〇 |
Calciumchlorid |
50 | ◎ | 〇 | ◎ |
Ammoniumchlorid |
40 | ◎ | - | ◎ |
Magnesiumchlorid |
40 | ◎ | 〇 | ◎ |
Eisen-sulfat |
10 - 50 | ◎ | 〇 | 〇 |
Ammoniak |
10 - 30 | ◎ | ◎ | ◎ |
Natriumhydroxid |
50 | ◎ | ◎ | - |
Natriumcarbonat |
10 | ◎ | ◎ | ◎ |
Schwefelwasserstoff |
Trockenes Gas |
◎ | △ | ◎ |
Feuchtes Gas |
◎ | 〇 | 〇 | |
Chlor |
Trockenes Gas |
X | - | ◎ |
Feuchtes Gas |
◎ | - | △ | |
Schwefelsaures Gas |
Trockenes Gas |
◎ | - | - |
Feuchtes Gas |
◎ | - | - | |
Meerwasser |
Hoher Durchfluss |
◎ | - | - |
Ameisensäure |
10 - 50 | 〇 | 〇 | ◎ |
Milchsäure |
50 | ◎ | 〇 | ◎ |
Oxalsäure |
20 | X | - | 〇 |
Zitronensäure |
10 - 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
Prüftemperatur: Normaltemperatur
- ◎: <0,127 mm / Jahr
- 〇: 0,127 - 0,508 mm / Jahr
- △: 0,508 - 1,27 mm / Jahr
- ×:> 1,27 mm / Jahr
* Hastelloy ist eine eingetragene Marke von Haynes.
- Ein Teststück wurde verwendet, um die Testdaten zu erfassen.
- Die chemische Beständigkeit ändert sich mit den Leistungsbedingungen.
Führen Sie Tests immer unter Leistungsbedingungen durch, die den tatsächlichen Bedingungen entsprechen.
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