Kommerziell reines Titan (CP-Ti)
Der Gehalt an Verunreinigungselementen bestimmt die Reinheit von Titan, auch bekannt als industriell reines Titan oder kommerziell reines Titan. Es hat hervorragende Eigenschaften für den Stanzprozess und das Schweißen ist nicht hitzeempfindlich gegenüber Gewebetypen und hat eine gewisse Festigkeit unter günstigen Plastizitätsbedingungen. Der Sauerstoff- und Stickstoffgehalt im Überwachungsraum hat großen Einfluss auf die Leistung des Materials. In Meerwasser hat es eine starke Korrosionsbeständigkeit, obwohl es in anorganischen Säuren schlecht abschneidet. Es kann auch zur Herstellung von Nietdraht und Rohren verwendet werden. Es wird normalerweise verwendet, um verschiedene Plattenstücke oder Schmiedestücke herzustellen, die bei Temperaturen zwischen -253 und 350 Grad arbeiten und nicht viel Kraft ausgesetzt sind.
In den meisten Medien hat Reintitan eine unglaublich starke Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in neutralen, oxidierenden und Salzwassermedien. Im Vergleich zu Aluminiumlegierungen, Edelstahl und Nickelbasislegierungen hat Meerwasser eine stärkere Korrosionsbeständigkeit; Die Oberfläche behält auch im Laufe der Zeit ihre Integrität in industriellen, landwirtschaftlichen und marinen Umgebungen bei.
- Grad 1 ist der erste von vier Graden von industriell reinem Titan. Es ist die weichste und dehnbarste dieser Qualitäten. Es hat die größte Formbarkeit, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und hohe Schlagzähigkeit.
- Grade 2 ist das am häufigsten verwendete kommerziell reine Titan, mit einer breiten Verfügbarkeit und vielen der gleichen Qualitäten wie Grade 1-Titan, einschließlich guter Schweißbarkeit, Festigkeit, Duktilität und Formbarkeit.
- Grade 3 ist das am wenigsten kommerziell verwendete Reintitan mit nur geringer Formbarkeit und wird hauptsächlich in Anwendungen verwendet, die eine mäßige Festigkeit und eine hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern.
- Grade 4 ist der stärkste der vier im Handel erhältlichen Reintitan-Sorten mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und guter Formbarkeit und Schweißbarkeit.
Chemische Zusammensetzung (Prozent) von CP-Titan
| Klasse | C, max | O, max | N, max | Fe, max | H, max | Ti |
| 1. Klasse | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.20 | 0.015 | Sich ausruhen |
| Note 2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.30 | 0.015 | Sich ausruhen |
| 3. Klasse | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | Sich ausruhen |
| Klasse 4 | 0.08 | 0.40 | 0.05 | - | 0.015 | Sich ausruhen |
Mechanische Eigenschaften von CP-Titan
| Klasse | Zugfestigkeit, ksi [MPa], min | Streckgrenze, ksi [MPa], min | Dehnung ( Prozent ), min |
| 1. Klasse | 35 [240] | 25 [170] | 24 |
| Note 2 | 50 [345] | 40 [275] | 20 |
| 3. Klasse | 65 [450] | 55 [380] | 18 |
| Klasse 4 | 80 [550] | 70 [483] | 15 |
Anwendung von CP Titanium
Kommerziell reines Titan hat sich aufgrund seiner überlegenen Gesamtleistung und Korrosionsbeständigkeit zu einer entscheidenden Strukturkomponente für viele Industrieartikel entwickelt. Darüber hinaus wird es seit den 1960er Jahren in der klinischen Praxis umfassend als Bioimplantatmaterial eingesetzt. Die drei Hauptmaterialien für Metallimplantate sind Edelstahl, Kobalt-Chrom-Molybdän-Legierung und Titan. Unter allen gängigen Metallmaterialien für Implantate hat Titan eine gute Biolöslichkeit und ist aufgrund seiner Dichte und Elastizität ähnlich dem menschlichen Knochen und der Tatsache, dass es nicht magnetisch ist, eines der vielversprechendsten biotechnischen Materialien. Mit seiner hervorragenden Leistung und seinem enormen Potenzial wurde Titan verwendet, um viele bedeutende technische und technische Probleme zu lösen, Wissenschaft und Technologie voranzubringen und klare wirtschaftliche Vorteile zu bringen. Dies eröffnet ein breiteres Anwendungsspektrum für Titan.







