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Alumineto de Titânio
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Alumineto de Titânio

Alumineto de Titânio

Fórmula linear: TiAl, Ti3Al, TiAl3, Ti-48Al-2Nb-2Cr, Ti2-Al-Nb

Features

Fórmula linear:

TiAl, Ti3Al, TiAl3, Ti-48Al-2Nb-2Cr, Ti2-Al-Nb

Material:

Liga de Alumineto de Titânio

Pureza:

Maior ou igual a 99,5 por cento

Aparência:

Pó cinza, peça sólida metálica prateada

Ponto de fusão (grau)

1,460

Módulo de Youngs @ 600 graus

159 giga-pascal

Forma:

Folha (Gamma-met), Folha, Alvo, Comprimido, Pó tão pequeno quanto 10 mícrons de tamanho médio de partícula

Descrição do Alumineto de Titânio

O alumineto de titânio tem três compostos intermetálicos principais: gama TiAl, alfa 2-Ti3Al e TiAl3. Entre os três, gama TiAl recebeu o maior interesse e aplicações.

O TiAl é um material único com várias propriedades importantes que se situam entre o titânio e as superligas de níquel de alta temperatura, tornando-o um material atraente para diferentes aplicações. De todas as ligas de titânio no mercado, o TiAl tem a maior resistência à oxidação em altas temperaturas e pode competir com muitas das superligas de níquel disponíveis.

O TiAl tem a vantagem sobre muitas dessas superligas de níquel, pois tem metade da densidade, para que você possa criar uma estrutura muito mais leve para o mesmo volume.

O TiAl também possui alta resistência mecânica e resistência à tração em altas temperaturas e uma dureza inerente. Essa combinação específica de propriedades físicas e de resistência torna o TiAl um material único em comparação com outras ligas do mercado

O TiAl é um dos pós de liga metálica mais desafiadores na manufatura aditiva, mas cada vez mais os clientes estão percebendo seu potencial para aplicações- de ponta em que o desempenho é fundamental. A combinação de titânio e alumínio em proporções precisas permite que o TiAl, um composto intermetálico, tenha algumas propriedades únicas que podem ser personalizadas para atender aos requisitos de aplicação exigentes. O pó de TiAl é criado usando seu processo proprietário de atomização de plasma. O processo de atomização a plasma tem alto grau de controlabilidade e utiliza maçaricos de plasma para transformar a matéria-prima ou corrente de metal líquido em pó. Este processo cria pós de TiAl com partículas altamente esféricas graças a um longo tempo de residência que permite que as partículas se assentem em seu tamanho e forma ideais. O pó de TiAl criado desta maneira também possui uma baixa porosidade, bem como uma excelente fluidez e densidade de empacotamento.

O TiAl é tipicamente um material duro e quebradiço, o que dificulta a fabricação e o processamento usando métodos convencionais de fabricação, pois as rachaduras podem se formar facilmente. Isso significa que processos de aquecimento complexos devem ser usados ​​para tornar o TiAl utilizável – e isso tem sido responsável pelo alto custo do TiAl ao longo dos anos. Embora o TiAl ainda seja mais caro do que outras ligas, muitos desses problemas podem ser negados usando a fusão por feixe de elétrons (EBM), pois permite que os pós de TiAl sejam facilmente fabricados em peças e formas complexas (que de outra forma não seriam possíveis) sem a necessidade de processos térmicos secundários.

Aplicações de Alumineto de Titânio e Indústrias Relacionadas

● Lâminas de turbina de baixa temperatura dentro de motores a jato

● Turbocompressor para supercarros

● Relógios de alto-relógio

● Substituição de superligas

● Avião aeroespacial

● Estruturas de ar

● Fundição de investimento

● Válvulas de motores automotivos

● Rotores do turbocompressor

● Compósitos de matriz metálica de fio/fibra

● Pesquisa e Laboratório

● Avião

● Automóvel


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