PRODUTOS

Features
Nº CAS: | 7440-32-6 |
Fórmula linear: | Ti |
Material: | Titânio puro |
Pureza: | Maior ou igual a 99,5 por cento |
Aparência: | Prateado |
Forma: | Pó Esférico |
Tamanho da partícula: | 0-15/15-53/45-105/75-150μm |
Conteúdo de oxigênio: | 800-1500ppm |
Descrição do pó de titânio esférico
O método de impressão 3D de titânio, também conhecido como sinterização direta a laser de metal (DMLS), é um processo de fabricação de metal aditivo. Este processo baseia-se nos princípios básicos da impressão 3D através da aplicação de materiais metálicos para utilidade direta em praticamente qualquer campo que precise do uso dessa tecnologia desenvolvida imediatamente.
Um modelo de titânio de impressão 3D é impresso em pó de titânio que é sinterizado por um laser para produzir peças de uso final. O modelo de titânio não polido impresso em 3D é um pouco mais cinza e mais fosco, com uma superfície um pouco mais áspera e menos definida. No entanto, a impressão 3D pode produzir um modelo de titânio mais complicado que as técnicas tradicionais dificilmente conseguiriam.
Nosso pó esférico de titânio para manufatura aditiva (impressão 3D / prototipagem rápida) está disponível em uma ampla variedade de distribuições de tamanho de partículas que são adaptadas aos sistemas individuais de manufatura aditiva. Eles também podem ser adaptados aos requisitos específicos da aplicação final, tanto em termos de desempenho mecânico quanto de acabamento superficial.
Na SSC, projetamos nossos pós metálicos para impressão 3D de alta-qualidade para os requisitos especiais da manufatura aditiva. Usuários em todo o mundo obtêm ótimos resultados com nossos produtos e os valorizam pelas seguintes características.
Características do pó de titânio esférico para impressão 3D
● Excelente fluidez
● Boa forma esférica
● Conteúdo controlado de oxigênio e nitrogênio
● Densidade total e alta densidade de embalagem
● Reprodutibilidade perfeita
Especificação de pó de titânio esférico
Grau | principalmente composição (% em peso) | Impurezas Máx. | ||||||
Ti | Fe | C | N | H | O | Outros elementos | ||
Solteiro | Soma | |||||||
TA1 | Saldo | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
TA2 | Saldo | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA3 | Saldo | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
Aplicações de pó de titânio esférico e indústrias relacionadas
● Impressão 3D
● Aditivos metálicos
● Fogos de artifício
Identificadores Químicos
Fórmula linear | Ti |
Número MDL | MFCD00011264 |
Nº CE | 231-142-3 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23963 |
SORRISOS | [Ti] |
Identificador InchI | InChi=1S/Ti |
Chave InchI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Propriedades do pó de titânio (teóricas)
Peso molecular | 47.86 (Observação: todas as propriedades listadas são para metal de titânio a granel) |
Aparência | Prateado |
Ponto de fusão | 1668 graus |
Ponto de ebulição | 3560 graus |
Densidade | 4,54 g/cm3 |
Solubilidade em H2O | N/A |
Fase Cristalina / Estrutura | Hexagonal |
Resistividade elétrica | 42.0 microhm-cm @ 20 graus |
Eletro-negatividade | 1,45 Paulings |
Calor de fusão | 14,15 kJ/mol |
Calor da vaporização | 425 kJ/mol |
Razão de Poisson | 0.32 |
Calor específico | 0.125 Cal/g/K @ 25 graus |
Resistência à tracção | 140 MPa |
Condutividade térmica | 21.9 W/(m·K) @ 298.2 K |
Expansão térmica | 8.6 µm·m-1·K-1(25 graus) |
Dureza Vickers | 830–3420 MPa |
Módulo de Young | 116 GPa |
Informações de saúde e segurança do pó de titânio
Palavra de Sinal | Perigo |
Declarações de perigo | H250 |
Códigos de perigo | P210-P231-P280-P302 mais P334-P370 mais P378-P422 |
Declarações de precaução | P210-P280-P240-P241-P370 mais P378 |
Ponto de inflamação | Não aplicável |
Códigos de risco | N/A |
Declarações de segurança | N/A |
Número RTECS | N/A |
Informação de transporte | UN1383- classe 4.2 - PG 1- Metal pirofórico, no.s., HI: todos |
WGK Alemanha | 1 |
Pictogramas GHS | Chama GHS02
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