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钛材料铸造_百度百科
钛材料铸造
钛材料铸造(英文:cast of titanium material),是在真空或保护气体条件下,将钛材料进行熔炼、浇注成铸件的过程。钛材料铸造,是钛材料制备工艺之一。钛材料铸件,主要应用于航空航天工业。重要的使用零件有:发动机压气机匣,中间机匣,叶片,空心导向器,内环,增压器叶轮,轴承壳体及支座,飞机用支架,伞仓,耳片,短梁,襟翼滑轨,刹车壳体;导弹用控制舱,尾翼,火箭后封头,公用底等;人造卫星用支座,扫描器框架,镜筒等。在民用工业上广泛用于制造耐蚀泵体,阀门,叶轮;船舶用螺旋推进器;精密机械的壳体,支架,筒体;医疗用人工关节,假肢元件;运动器械的高尔夫球头,马具,自行车零件等。
钛材料铸造工艺简介
钛材料(cast of titanium material),是在或保护气氛下,将钛材料进行熔炼、浇注成铸件的过程。是钛材料制备工艺之一。
钛在熔融状态下非常活泼,长期以来未能找到适合的熔铸方法与造型材料,致使铸钛落后于变形钛合金20多年。年美国贝尔(Beal)等开发出真空自耗电弧凝壳熔铸技术,使钛铸件正式进入工业生产。20世纪70年代,开始应用于航空航天领域。从70年代以后,钛合金大型薄壁精密铸造技术得到开发与应用。在其材料使用性能接近或等于航空钛锻件的前提下,成本降低50%左右,因而铸钛技术得到快速发展。预期在不久的将来,它将取得和变形钛合金同等重要的地位[1]
钛材料铸造熔铸设备
真空自耗电弧凝壳炉是生产钛铸件的主要设备,它的原理是:在炉体内,采用钛材料铸锭或锻棒作为母材料电极(负极),水冷铜坩埚充当正极,在真空气氛下,输入低压(25~40V)大电流,两极接近起弧后,熔化钛材料自耗电极端部,滴入坩埚内,形成熔池。在水冷作用下,铜坩埚壁与熔池间形成一层凝壳,保护坩埚不受侵蚀,钛液不受污染。当坩埚内熔池增长至足够量时,停电断弧,快速提升电极,翻转坩埚,将熔融钛水注入静置的或离心转动的铸型中。凝壳炉的优点是,生产效率高,合金成分控制良好。缺点是金属过热度低,需要快速浇注和设备较大的浇注系统。中国最大的凝壳炉的浇注量是500kg。美国、前苏联均有1000kg左右的炉子。其他处于试验研究阶段的钛熔铸方法有电子束、等离子和冷壁坩埚感应熔铸法等[1]
钛材料铸造造型方法
包括石墨型铸造和精密铸造。
石墨型铸造 石墨型是生产民用钛铸件的主要造型工艺。又分加工石墨型和石墨捣实型。加工石墨型是用优质人造石墨块手工或机械加工而成,根据铸型复杂程度,可采用多活块组合,这种铸型可多次使用。石墨捣实型是由人造石墨砂料和碳质有机粘结剂碾混成混合料后,在木模或金属模砂箱中,用手工或造型机械造型而成。造好的石墨砂型,经低温烘烤干燥固化后,在干散石墨粉覆盖下,或在非氧化气氛保护下,进行高温焙烧。制作好铸型组合后,即可装炉浇铸。生产质量要求严格的航空铸件,其加工型和捣实型在浇铸前均需进行真空除气处理[1]
钛材料铸造熔模精铸
熔模精密铸造是生产精度高、形状复杂、表面光洁和内部致密的航空用钛合金铸件的主要工艺。钛的熔模铸造方法与钢精铸工艺基本相同,只是在制壳材料和某些工序上有所区别。
当今用于生产钛精密铸件的工艺有三种:
(1)石墨型壳工艺。
(2)金属面层陶瓷型壳工艺。
(3)氧化物陶瓷型壳工艺。第一种价格低廉,可用于中小铸件生产,后两种可用于大型薄壁精密铸件生产。
铸造钛合金和铸件质量 大部分变形钛合金均可用于铸造,最广泛使用的是Ti-6A1-4V合金。它的铸造性能良好,组织性能稳定。与同成分变形合金相比,铸造钛合金的强度基本相等,但其塑性和疲劳性能约低40%~50%,而断裂韧性则稍好一些。
钛材料铸件一般采用稳定化退火处理,研究中的固溶处理和氢化处理可以细化晶粒,改善组织,将合金疲劳性能提高到锻件水平。热等静压是优质钛材料铸件常用的处理方法,经高温高压处理后,铸件尺寸不发生变化,而内部组织变得更为致密,力学性能的稳定性将有很大改善。铸件的质量,应按国家标准GB6614、国军标GJB2896或航空标准HB5448检验。表中列出了钛合金铸件的技术特性[1]
钛材料铸造铸件应用
铸钛首要的用户是航空航天工业。重要的使用零件有:发动机压气机匣,中间机匣,叶片,空心导向器,内环,增压器叶轮,轴承壳体及支座,飞机用支架,伞仓,耳片,短梁,襟翼滑轨,刹车壳体;导弹用控制舱,尾翼,火箭后封头,公用底等;人造卫星用支座,扫描器框架,镜筒等。在民用工业上广泛用于制造耐蚀泵体(见彩图插页第11页),阀门,叶轮;船舶用螺旋推进器;精密机械的壳体,支架,筒体;医疗用人工关节,假肢元件;运动器械的高尔夫球头,马具,自行车零件等。[1]
.成都钢铁网[引用日期]
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GB/T 3&&钼化学分析方法 第17部分:钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
GB/T 3&&钼化学分析方法 第17部分:钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
钼化学分析方法 第17部分:钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
Methods for chemical analysis of molybdenum. Part 17:Determination of titanium content. Diantipyrylmethane spectrophotometry and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
推荐性标准
代替GB/T 4
简体中文版、英文版
中国有色金属工业协会
全国有色金属标准化技术委员会
金堆城钼业股份有限公司
赵昱、王郭亮、张江峰、杨红忠、陈秋芳、熊晓燕、于力、杨嫦英、马志军、李巧红
GB/T4325《》分为26部分:
———第1部分:铅量的测定 石墨炉原子吸收光谱法;
———第2部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———第3部分:铋量的测定 原子荧光光谱法;
———第4部分:锡量的测定 原子荧光光谱法;
———第5部分:锑量的测定 原子荧光光谱法;
———第6部分:砷量的测定 原子荧光光谱法;
———第7部分:铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法;
———第8部分:钴量的测定 钴试剂分光光度法和火焰原子吸收光谱法;
———第9部分:镍量的测定 分光光度法和火焰原子吸收光谱法;
———第10部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———第11部分:铝量的测定 铬天青S分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法;
———第12部分:硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法;
———第13部分:钙量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———第14部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———第15部分:钠量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———第16部分:钾量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———第17部分:钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法;
———第18部分:钒量的测定 钽试剂分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法;
———第19部分:铬量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法;
———第20部分:锰量的测定 火焰原子吸收光谱法;
———第21部分:碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法;
———第22部分:磷量的测定 钼蓝分光光度法;
———第23部分:氧量和氮量的测定 惰气熔融红外吸收法-热导法;
———第24部分:钨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法;
———第25部分:氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法;
———第26部分:铝、镁、钙、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、钨、铅和铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法。
本部分为GB/T4325的第17部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T84《钼化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量》。本部分与GB/T84相比,主要技术变化如下:
———增加了“电感耦合等离子体发射光谱法”;
———测定范围调整为0.%;
———增加了重复性条款;
———增加了试验报告条款。
两方法测定范围重叠部分以方法一为仲裁方法。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本部分主要起草人:金堆城钼业股份有限公司、广州有色金属研究院、北京矿冶研究总院、西北有色金属研究院、宝鸡钛业股份有限公司。
本部分主要起草人:赵昱、王郭亮、张江峰、杨红忠、陈秋芳、熊晓燕、于力、杨嫦英、马志军、李巧红。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T84。
GB/T 4325的本部分规定了钼中钛量的测定方法。本部分适用于钼粉、钼条、、中钛量的测定。方法一测定范围:0.0005%~0.012%;方法二测定范围:0.0002%~0.100%。GB / T 4325的本部分规定了钼中钛量的测定方法。本部分适用于钼粉、钼条、三氧化钼、钼酸铵中钛量的测定。方法一测定范围:0.0005%~0.012%;方法二测定范围:0.0002%~0.100%。
GB/T4325的本部分规定了钼中钛量的测定方法。
本部分适用于钼粉、钼条、、中钛量的测定。方法一测定范围:0.0005% ~0.012%;方法二测定范围:0.%。GB/T4325的本部分规定了钼中钛量的测定方法。本部分适用于钼粉、钼条、三氧化钼、钼酸铵中钛量的测定。方法一测定范围:0.0005%
? 0.012 % ;方法二测定范围: 0.0002 % ? 0.100 % 。
国家标准公告2013年第6号
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鲁ICP备号-21三氧化二钛_百度百科
三氧化二钛
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三氧化二钛是一种化学物质,别名三氧化二钛,分子量143.73,CAS号,性状为紫色粉末,化学结构为。
三氧化二钛基本介绍
别名:三氧化二钛(III), 99.8% (METALS BASIS)
号:215-697-9
三氧化二钛物化性质
:4.486g/cm3
性质:紫色粉末,结构,α=0.5155nm。含氧59.5%~60.8%(at)。可溶于 40%(质量)中,可为侵蚀,但不受,侵蚀,也不为浓碱侵蚀,和30%(质量)溶液作用,生成微黄色溶液。空气中加热于 250~300℃转变为。真空中1600℃加热和混合物或1500℃氢还原二氧化钛制备。亚钛离子本身是一种极好的还原剂。
三氧化二钛储运条件
保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置。[1]
.化化网[引用日期]
企业信用信息钛肥_百度百科
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钛肥是一种以钛元素为主要有效物质的植物生长调节剂,它是继八十年代中期,世界上少数国家将钛作为植物生长调节剂列入农用产品后,在我国也开发研制成功的一项农业新技术成果。
钛肥,许多人对它还感到有些陌生,然而科学家开始对它进行的研究却可以追溯到一百多年以前,近一个世纪以来,世界各国科学家为此进行了大量的研究工作,研究结果表示:钛不仅能够促进作物的生长发育,同时还可以提高农作物的产量。
钛肥钛在植物中的的作用
1.提高植物叶面单位鲜重中叶绿素、类胡萝卜素的含量20%左右,使叶绿素进行光合作用的速率和效果提高10-20%,使植物体通过光合作用自身制造养份的能力得到提高。
2.提高植物体中固氮酶、过氧化物酶、硝酸还原酶、2-6磷酸酶的活性。
3.具有类激素效应,有利于细胞核内DNA的活化,能调动内源激素向生长中心输送,促进分化和诱导愈伤组织。
钛肥钛对植物的综合功效
1.大大提高了作物果实的内在品质。施用钛肥后可以改善目前农业上由于过分依赖化肥所造成的品质大幅度下降的状况。据测定:施用钛肥的粮食作物,蛋白质含量提高3-5%:赖氨酸含量提高3-10%:水果类维生素C的含量提高3-17%:水溶性糖的含量提高 4-15%;有机矿物质得到大幅度提高。
2.使作物的抗性得到加强。如抗旱、抗涝、抗寒、抗高温、抗病的能力大大提高。我们还发现:植物由于过量或使用不当受到农药的药害,通过施用钛肥,可以适当得到缓解,使之较快地恢复长势。
3.可以提高植物对土壤中肥料的吸收利用率。根据我国目前农业的综合科技水平测定,我国农业作物施肥的利用率仅为30%左右,而农业发达的国家,施肥的有效利用率最高可达60%以上。施肥钛肥后,作物对土壤中肥料的利用率可在原基础上提高 20%-30%。
钛肥含钛微肥与其他微肥相比的特点
1.无地域限制
科研人员在对我国不同土壤类型的取样分析表明,我国土壤主要类型的全钛含量普遍较高,但它们绝大部分是以不溶于水的氧化物或硅酸盐的形态存在于土壤之中,可溶性钛的浓度平均在1ppm以下。
科学家不仅发现植物中普遍含有金属元素钛,而且发现不同作物钛的含量也各不相同。例如玉米一般在 20ppm左右,豆科作物一般都在 25ppm以上。显然,我国土壤中可溶性钛的含量,远远不能满足作物生长的需要,这就需要我们用其它的方法予以补充。我们通过在全国各地(包括台湾省在内)的试验结果表明,即使在钛铁矿丰富的四川攀枝花地区,内蒙古包头地区,施用钛肥后,其增产幅度也与其它地区大致相同。这有别于其它微肥,由于各地土壤成分不同,在某些地区可以适用,在某些地区可能就没有效果.
2.具有广谱性
不同的作物,对各种不同微量元素的需求也各不相同。但是由于自然环境中游离钛的含量极低,我们通过近百种作物的试验结果表明,在豆科作物上其增长幅度均在30%以上,在粮食作物上平均增产幅度在15-25%之间;在茶叶、桑树上不但大幅度地提高产量,而且产品的内在品质均有大幅度地提高;蔬菜类平均增产35-50%;在水果类上,由于提高了单果重和着色度,并提高糖份12度,早熟5-7天,使产品的等级有较大的提高,经济效益更为显著。
3.可应用于绿色食品工程
由于钛肥是一种以钛元素为主要物质的肥料,钛元素又是一种对于人体健康有益的化学物质,激素类的微肥在对植物生长的作用上,虽然也有促进生长,提高产量的作用,但是,它对农产品造成的负面影响却是非常严重的。它降低了产品的质量,使之口味变差,营养成份降低,甚至果形出现变异,例如膨大素之类。这些激素类的物质是一种高分子团,植物吸收后,很难自然分解。人们长期食用使用这类肥料的农产品,甚至食用以这种农产品加工的饲料喂养的肉、蛋、禽后,这种激素还会在人体中形成沉积,使人的身体出现早熟、早衰和其他癌病变。
4.投入产出比高
钛肥使用方便、简单,它即可以用于拌种、浸种,也可以进行喷施,同时还可以与酸性或中性的农药混合使用。它用量少,价格便宜,每茬作物仅使用2次,投人产出比在1:10以上。
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