Công ty TNHH Vật liệu kim loại ốp Baoji TaiThành
+86-17729305422
Liên hệ với chúng tôi
    • E-mail:
    • Địa chỉ: Số 8, Đường Thái Thành, Khu phát triển công nghệ cao{1}}, Thành phố Baoji, Tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
Tấm phủ titan ASTM B265 GR1

Tấm phủ titan ASTM B265 GR1

Phương pháp xử lý bề mặt ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ liên kết giao diện của tấm phủ titan ASTM B265 GR1 và thậm chí xác định xem giao diện có thể được kết hợp thành công hay không. Các phương pháp xử lý bề mặt chủ yếu bao gồm làm sạch bằng acetone, làm sạch bằng axit, đánh bóng bằng bàn chải sắt và đánh bóng bằng giấy nhám, có thể loại bỏ dầu, bụi và oxit trên bề mặt của tấm titan và tấm thép Việc xử lý bề mặt sẽ làm cho bề mặt của tấm kim loại hoạt động mạnh để tạo thành một lớp cứng.

Gửi yêu cầu
  • Mô tả
    1 Mô tả sản phẩm

     

    Phương pháp xử lý bề mặt ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ liên kết giao diện củaTấm phủ titan ASTM B265 GR1và thậm chí xác định xem giao diện có thể được kết hợp thành công hay không. Các phương pháp xử lý bề mặt chủ yếu bao gồm làm sạch bằng acetone, làm sạch bằng axit, đánh bóng bằng bàn chải sắt và đánh bóng bằng giấy nhám, có thể loại bỏ dầu, bụi và oxit trên bề mặt của tấm titan và tấm thép. xử lý bề mặt sẽ làm cho bề mặt của tấm kim loại hoạt động mạnh để tạo thành một lớp cứng. Khi cán và cán mỏng, lớp cứng sẽ bị vỡ và nứt, kim loại tươi sẽ kết hợp tại vết nứt; Tuy nhiên, các vết nứt rất dễ hình thành xung quanh các mảnh lớp cứng, điều này có thể dẫn đến giảm chất lượng liên kết giao diện. Việc xử lý bề mặt cũng sẽ dẫn đến sự hình thành bề mặt gồ ghề không đồng đều trên bề mặt tấm kim loại. Việc tăng độ nhám bề mặt có thể cải thiện lực cắt của giao diện titan/thép trong quá trình cán hỗn hợp, thúc đẩy biến dạng cộng tác của titan/thép và tạo điều kiện thuận lợi cho hỗn hợp giao diện titan/thép; Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy bề mặt nhám dễ để lại các điểm không liên kết tại giao diện, ảnh hưởng đến chất lượng giao diện.

     

    2 nhiệt độ cán nóng

     

    Khi nhiệt độ cán nóng thấp hơn 700 độ, khả năng chống biến dạng của Tấm phủ Titan ASTM B265 GR1 lớn và quá trình làm cứng rất nghiêm trọng. Không thể cải thiện cường độ liên kết giao diện bằng cách tăng tốc độ giảm. Khi nhiệt độ cán nóng quá cao, giao diện sẽ tạo ra các pha giòn như TiC, FeTi và Fe2Ti, điều này sẽ làm giảm độ bền liên kết của giao diện. Khi nhiệt độ thấp hơn 850 độ, chỉ có TiC được hình thành tại giao diện của titan /tấm composite thép, và cường độ liên kết giao diện tăng lên khi nhiệt độ tăng; Cán nóng 850 độ có cường độ liên kết bề mặt cao nhất; Khi nhiệt độ cán nóng vượt quá 900 độ, cường độ liên kết giao diện giảm do sự hình thành của một số lượng lớn các pha giòn Chai Xiyang et al. cho thấy nhiệt độ cán nóng ảnh hưởng đến loại pha phản ứng tại bề mặt tiếp giáp của tấm composite titan/thép. Trong điều kiện dưới 900 độ, trong quá trình khuếch tán làm mát sau khi cán nóng, C có khả năng làm giàu mạnh ở giao diện liên kết, trong khi Fe có khả năng khuếch tán phản ứng yếu trong Ti, và giao diện liên kết được hình thành - Ti và TiC; Ở 950 độ, khả năng làm giàu của C tại giao diện liên kết yếu, phản ứng và khuếch tán của Fe trong Ti mạnh và hình thành giao diện liên kết - Ti, - Ti, TiC và Fe2Ti; Ở 1000 độ, phản ứng khuếch tán của Fe trong Ti được tăng cường hơn nữa và giao diện liên kết được hình thành - Ti, - Ti, TiC, FeTi và Fe2Ti, như trong Hình 4.

     

    Titanium Clad Plate

     

    3kim loại chuyển tiếp

     

    Để tránh sự hình thành pha giòn TiC, FeTi hoặc Fe2Ti tại giao diện, phương pháp thêm kim loại lớp chuyển tiếp thường được sử dụng để ngăn chặn sự khuếch tán nguyên tử của titan và thép. Việc lựa chọn kim loại lớp chuyển tiếp cần xem xét nhiều yếu tố Trên một mặt, kim loại lớp chuyển tiếp có thể ngăn chặn hiệu quả sự khuếch tán của các nguyên tử Ti, Fe và C; Mặt khác, kim loại của lớp chuyển tiếp không tạo thành pha giòn với titan và thép, hoặc độ giòn được tạo ra tương đối ít gây hại cho giao diện. Hiện tại, các kim loại của lớp chuyển tiếp chủ yếu bao gồm sắt nguyên chất DT4, thép, niobi, molypden, niken , bạc, đồng, vanadi và nhôm.

     

    Trong số đó, niobi, molypden và vanadi có thể hòa tan hoàn toàn với titan và không tạo thành hợp chất liên kim loại, trong khi đồng, niken và bạc không tạo thành hợp chất liên kim với thép. Sắt nguyên chất DT4 và thép IF không chỉ có chi phí thấp mà còn có thể ngăn chặn hiệu quả sự khuếch tán của các nguyên tử C. Mặc dù việc bổ sung kim loại lớp chuyển tiếp sẽ cản trở sự hình thành TiC, FeTi hoặc Fe2Ti tại giao diện titan/thép, nhưng nó cũng sẽ giới thiệu các pha hoặc lỗ mới, và đôi khi việc cải thiện cường độ liên kết giao diện không rõ ràng Lớp chuyển tiếp sắt nguyên chất DT4 có thể tăng cường độ liên kết giao diện lên khoảng 40 MPa, lớp chuyển tiếp niobi có thể tăng cường độ liên kết giao diện lên khoảng 65 MPa và bổ sung của lớp chuyển tiếp molypden có thể gây ra một số lượng lớn lỗ tại giao diện, dẫn đến giảm cường độ liên kết giao diện 20 MPa.

     

    ASTM B265 GR1 Titanium Clad Plate price
    buy ASTM B265 GR1 Titanium Clad Plate

     

    4 Tình trạng ứng dụng của tấm composite titan / thép

     

    Các lĩnh vực ứng dụng truyền thống của tấm composite titan/thép chủ yếu bao gồm thiết bị hóa dầu, thiết bị phát điện và thiết bị sản xuất muối. Trong những năm gần đây, với sự hiểu biết sâu sắc của con người về đại dương, ứng dụng của tấm composite titan/thép trong lĩnh vực kỹ thuật đại dương cũng đã phát triển nhanh chóng.

     

    Chú phổ biến: tấm phủ titan astm b265 gr1, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, mua, giá cả, chất lượng, báo giá, bảng giá, trong kho

(0/10)

clearall