Высокопрочная свернутая корозия фольги титана GB/T19001 анти-

Место происхождения Baoji, Шэньси, Китай
Фирменное наименование Feiteng
Сертификация GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 GJB9001C-2017
Номер модели Крен фольги титана
Количество мин заказа Быть обсуженным
Цена To be negotiated
Упаковывая детали Деревянный случай
Время доставки Быть обсуженным
Условия оплаты T/T
Поставка способности Быть обсуженным
Чат
Подробная информация о продукте
Фирменное наименование Feiteng Номер модели Крен фольги титана
Сертификация GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C034-M Упаковка Деревянный случай
Ранг Gr2 Место происхождения Baoji, Шэньси, Китай
Материал Титан Спецификация ASTM B265
Высокий свет

Высокопрочная свернутая фольга титана

,

GB T19001 свернул фольгу титана

,

Фольга титана анти- корозии тонкая

Оставьте сообщение
Характер продукции

Крен фольги крена Gr2 ASTM B265 фольги титана

Продукт Крен фольги титана
Ранг Gr2
Упаковка Деревянный случай
Порт доставки Порт Сиань, порт Пекин, порт Шанхая, порт Гуанчжоу, порт Шэньчжэня

 

 

Фольга титана плита, прокладка, катушка или лист с толщиной более менее чем или равный титана до 0,1 mm. Другое измерение для измерять толщину фольги титана вес в единственную поверхность, как g/m или oz/Fi. Более большое значение показывает большую толщину. Ширина фольги титана отрезана согласно требованиям потребителей. Однако, широкий производство, высокий урожайность. Длина крена определяет максимальную ширину свернутой фольги. Широкое, тонкий и более крепко фольга, более трудно. Максимальная ширина свернутой фольги титана около 600 mm. Фольга титана и сплава главным образом использована в электронике, воздушно-космическом пространстве, инструментировании и других отделах.
Фольга титана главным образом использована в воздушно-космическом пространстве, навигации, ядерной энергии, электронике, химической промышленности, нефти, производстве точности, медицинском и фармацевтические промышленности.
Титан имеет 6 главных характеристик:
1. высокопрочный: Коэффициент прочности/плотности титана лучший чем это из других металлов, поэтому титан можно сделать в компоненты с высокопрочной, хорошей ригидностью и легковесом. Титан использован в авиационных двигателях, рамках, кожах, крепежных деталях и посадочном устройстве.
2. Anticorrosion: сравненный с нержавеющей сталью, сплав титана имеет лучшее влияние корозии во влажном воздухе и морской воде. Титан имеет большее сопротивление для того чтобы запятнать корозию, кислотную коррозию и коррозию под напряжением. Титан устойчив к алкалиу, хлориду, хлорированному органическому содержанию, масляной серной кислоте, корозии азотноводородной кислоты.
3. сопротивление высокой температуры: температура применения титана выше чем алюминиевый сплав. Титан может работать в течение длительного времени на 450-500℃. Сплав титана все еще имеет высокопрочное на рабочих температурах 150-500℃. Титан может работать на 500℃.
4. сопротивление низкой температуры: работающ на низкой температуре или ультра-низкой температуре, сплав титана все еще имеет свои механические свойства. Сплав титана с сопротивлением низкой температуры и очень низким зазором все еще имеет хорошую дуктильность, поэтому сплав титана хороший материал низкой температуры структурный.
5. металл охраны окружающей среды: термальная проводимость титана ниже чем сталь или медь углерода, но титан имеет очень хорошую коррозионную устойчивость, поэтому, толщину титана можно значительно уменьшить, и режим теплообмена капля за каплей конденсация между титаном и паром. Этот режим уменьшает сопротивление передачи тепла и не масштабирует на поверхности титана, приводящ в лучшей термальной проводимости титана.
6. хорошая термальная проводимость: Титан немагнитный металл, который нельзя намагнитить в большом магнитном поле. Кроме того, титан нетоксический и совместим с кровью, поэтому титан был приложен в медицинском поле.

 

 

6 больших особенностей:
1. высокопрочный
2. Корозия
3. сопротивление высокой температуры
4. хорошее сопротивление низкой температуры
5. экологически дружелюбные металлы
6. хорошая термальная проводимость