
Nome | Titanio |
Simbolo | Ti |
Numero atomico | 22 |
Massa atomica | 47,867 u |
Densità | 4,50 g/cm³ |
Punto di fusione | 1941 K (1668 °C) |
Acquistare semilavorati in titanio
Programma di fornitura semilavorati: Piastre, lamiere, pellicole, barre, tubi, pezzi forgiati, pezzi fusi, lingotti, blocchi, billette, polvere, filo per saldatura.
Programma di fornitura pezzi finiti: Piastre di supporto, piastre di substrato, flange, curve per tubi, raccordi, t-giunti, accessori per tubi, rondelle, anelli, pezzi stampati, torniti, fresati, piegati, tagli su misura, tagli ad acqua, pezzi piegati, tagli di lamiera, profili, tagli a sega.
HWN Titan GmbH fornisce semilavorati di alta qualità in titanio e altri metalli, nonché le loro leghe. Cercate un partner competente per acquistare semilavorati in titanio? Contattateci telefonicamente o tramite il nostro modulo di contatto. I nostri collaboratori saranno felici di fornirvi consulenza.
Scopri di più sui semilavorati in titanio
Il titanio è uno degli elementi più comuni nella crosta terrestre. I minerali rutilo [TiO2] e ilmenite [FeTiO3] sono la base dei nostri moderni materiali in titanio. Il chimico e metalurgista lussemburghese Dr. William J. Kroll ha sviluppato negli anni ’40 un processo chimico [Processo Kroll] per ottenere il titanio metallico sotto forma di polvere di titanio. Il nome deriva dall’aspetto del materiale dopo l’apertura del recipiente di distillazione. Il tetracloruro di titanio viene ridotto con l’aiuto del magnesio a titanio al 99,9%, che continua a essere alla base della produzione commerciale.I materiali in titanio si distinguono per proprietà meccaniche uniche e sono indispensabili nell’industria aerospaziale moderna. Le leghe di titanio odierne sono adattate alle particolari sfide di numerosi settori ad alte prestazioni. Le alte resistenze unite alla bassa densità sono le caratteristiche distintive di questa famiglia di materiali. In aggiunta, il titanio offre biocompatibilità, un basso coefficiente di espansione termica e una straordinaria resistenza alla corrosione in ambienti ossidanti.

Forma del prodotto |
Gamma di dimensioni – Larghezza / Lunghezza / Spessore |
Materiale |
---|---|---|
Lamiere, piastre |
1000 – 2000; 2000 – 6000; 0,5 – 100 mm | Grado 1, 2, 5 e 7 |
Bobine |
1219 – 1250; 0,5 – 3 mm | Grado 1, 2 e 7 |
Barra, lingotto |
Ø 4 – 470 mm | Grado 2, 5, 7 e 23 (5 ELI) |
Tubi, raccordi |
Ø 3 x 0,5 – Ø 114,3 x 8,56 mm; 6 – 12 m | Grado 2 e 7 |
Filo per saldatura |
Ø 0,8 – 3,2 mm Barra / Bobina | Grado 1, 2, 5 e 7 |
Norme: ASTM; ASME; DIN; ISO; VdTÜV WB; NACE; NORSOK; AWS; AMS; ABS |
Normen: ASTM; ASME; DIN; ISO; VD TÜV Bl.; NACE; NORSOK; AWS; AMS; ABS
Impiego dei semilavorati in titanio
Il titanio appartiene alla famiglia dei metalli reattivi, che include anche materiali come zirconio, niobio e tantalio. La reazione con l’ossigeno conferisce a questi materiali un’alta resistenza alla corrosione. Si formano infatti strati di ossido solidi sulla superficie del materiale. Anche questi materiali si trovano in natura esclusivamente come minerali.
Tuttavia, l’alta affinità di questi materiali con i gas ha anche effetti negativi. Durante la produzione e lavorazione dei materiali, è fondamentale evitare l’ingresso di gas reattivi. Ciò impone requisiti elevati per la sicurezza degli impianti e per i processi, rendendo questi materiali relativamente costosi rispetto agli acciai inossidabili tradizionali.
La resistenza all’ossidazione a temperature elevate è limitata per tutti questi materiali.
Fisico
Stato fisico: | Solido |
Struttura cristallina: |
Esagonale fino a 882 °C / Cubica a struttura centrata sul corpo >882 °C |
Densità: | 4,50 g/cm³ |
Magnetismo: | Paramagnetico |
Punto di fusione: | 1668 °C |
Capacità termica specifica: | 523 J(kg K) |
Conducibilità termica: | 22 W/(m K) |
Aggregatzustand:
Fest
Kristallstruktur:
Hexagonal bis 882 °C / Kubisch-raum-zentriert >882 °C
Dichte:
4,50 g/cm³
Magnetismus:
Paramagnetisch
Schmelzpunkt:
1668 °C
Spezifische Wärmekapazität:
523 J(kg K)
Wärmeleitfähigkeit:
22 W/(m K)