Titanem potažená měděná tyč
Základní materiál: měď
Materiál obkladu: titan
Výrobní metoda: extruze - exploze - válcování za tepla
Představení produktu
Titanem potažená měděná tyčje potažena určitou tloušťkou vrstvy titanu na měděné tyči prostřednictvím procesu metalurgického spojování. Tento titanový kompozitní materiál kombinuje vynikající elektrickou vodivost mědi s korozní odolností titanu, což z něj činí ideální materiál pro použití v elektrolýze, galvanickém pokovování, hydrometalurgii a elektrolytických článcích s kovovými anodami za podmínek silné koroze.
Titanová kompozitová tyč vyrobená společností Baoji Changsheng má kompozitní pevnost 135 Mpa a pevnost v tahu a smyku 180-260 Mpa. Tato pevnost umožňuje spolehlivé a trvalé použití v různých aplikacích. Nízký mikroodpor kompozitní tyče (7,77×10-6}Ω) navíc pomáhá snižovat znečištění elektrolytu a elektrolytického roztoku, šetří energii a zlepšuje životní prostředí.
Specifikace
1. extruze + metoda protahování Měděná tyč vložená do polotovaru pro svařování titanové trubky
2. metoda extruze + protahování Vakuově litý výlisek
3. Výbuch
4. Metoda exploze + válcování
Všechny výše uvedené dva způsoby výroby měděných tyčí s titanovým pláštěm implementují národní standard GB/T{0}}. Tento standard není ekvivalentní japonskému standardu JISG3601-1990, hlavní technické indikátory jsou stejné nebo vyšší než japonský standard
Dnes, pokud jde o obkladové desky používané pro tlakové nádoby, výbušné obklady a válcované obklady, každý má své vlastní standardy. Po roce 2009 byla výbušná obkladová deska podrobena normě NB/T47002-2009 pro výbušné svařované obkladové desky tlakových nádob. Podle různých vrstev pláště byly čtyři druhy: nerezová ocel, slitina na bázi niklu a měď. YB/T4282-2012 je standard pro za tepla válcované obkladové desky pro tlakové nádoby. To také ukazuje, že výbuch a válcování jsou stejné a výroba tlakových nádob je stejná a technologie a použití jsou stejné.
Titanová měděná anodová tyč se běžně používá v procesech elektrolýzy ke zlepšení účinnosti a trvanlivosti. Kombinace vysoké elektrické vodivosti měděného jádra a odolnosti vnější vrstvy titanu proti korozi z něj činí ideální materiál pro použití v mnoha aplikacích elektrolýzy.
Galvanické pokovování, výroba chloru a alkalických kovů a elektrolytické získávání jsou běžné aplikace v elektrolýze. Schopnost odolávat korozi z roztoku elektrolytu je zvláště důležitá při galvanickém pokovování, kde výroba poměděných předmětů vyžaduje odolný anodový materiál s dlouhou životností.
Při výrobě chloru a alkálií může drsné chemické prostředí způsobit rychlou korozi elektrod. Použití tohoto titanového kompozitního materiálu může pomoci zlepšit životnost elektrod a snížit potřebu časté výměny.
Podobně při elektrolytickém získávání je materiál anody vystaven drsnému chemickému prostředí, které může způsobit korozi a degradaci. Použití titanové kompozitní tyče může pomoci zlepšit životnost anody a zachovat účinnost procesu.
Populární Tagy:
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz








