Legeringen laget av titan og metallelementer som jern, aluminium, vanadium, molybden, etc. har utmerkede fysiske og mekaniske egenskaper som høy styrke, høy varmebestandighet og god korrosjonsbestandighet. Det er mye brukt i høyteknologiske felt som kjemiteknikk, marineteknikk, transport, medisin, konstruksjon, romfart og militær industri, og er et ekstremt viktig lettvektsmateriale. Blant dem er romfart et viktig nedstrøms applikasjonsfelt. Titan og titanlegeringer er aktive metaller som er mye brukt i romfarts-, petrokjemisk- og atomenergiindustrien. Hovedproblemene ved lodding av titan og titanlegeringer manifesteres i følgende aspekter:
① Overflateoksidfilmen er stabil, og titan og dets legeringer har høy affinitet for oksygen. Overflaten er utsatt for å danne en meget stabil oksidfilm, som hindrer fukting og spredning av loddetinn. Derfor må det fjernes under lodding Titan og dets legeringer har en sterk tendens til å absorbere hydrogen, oksygen og nitrogen under oppvarming, og jo høyere temperatur, desto mer alvorlig blir absorpsjonen, noe som resulterer i en kraftig reduksjon i plastisiteten og seigheten til titan metall. Derfor bør lodding utføres i et vakuum eller inert atmosfære Lett å danne intermetalliske forbindelser, titan og dets legeringer kan gjennomgå kjemiske reaksjoner med de fleste nålematerialer, generere sprø forbindelser og forårsake sprø skjøter. Derfor er loddingsmaterialer som brukes til lodding av andre materialer generelt ikke egnet for lodding av aktive metaller. Organisasjonen og ytelsen er utsatt for endring. Titan og dets legeringer gjennomgår faseforvandling og kornforgrovning under oppvarming, og jo høyere temperatur, desto mer alvorlig blir forgrovningen. Derfor bør temperaturen for høytemperaturlodding ikke være for høy.
Legeringen laget av titan og metallelementer som jern, aluminium, vanadium, molybden, etc. har utmerkede fysiske og mekaniske egenskaper som høy styrke, høy varmebestandighet og god korrosjonsbestandighet. Det er mye brukt i høyteknologiske felt som kjemiteknikk, marineteknikk, transport, medisin, konstruksjon, romfart og militær industri, og er et ekstremt viktig lettvektsmateriale. Blant dem er romfart et viktig nedstrøms applikasjonsfelt.
Titan og titanlegeringer er aktive metaller som er mye brukt i romfarts-, petrokjemisk- og atomenergiindustrien. Hovedproblemene ved lodding av titan og titanlegeringer manifesteres i følgende aspekter:
① Overflateoksidfilmen er stabil, og titan og dets legeringer har høy affinitet for oksygen. Det er lett å danne en meget stabil oksidfilm på overflaten, som hindrer fukting og spredning av loddematerialet. Derfor må den fjernes under lodding.
② Titan og dets legeringer har en sterk tendens til å absorbere hydrogen, oksygen og nitrogen under oppvarming, og jo høyere temperatur, desto mer alvorlig blir absorpsjonen, noe som resulterer i en kraftig reduksjon i plastisiteten og seigheten til titanmetall. Derfor bør lodding utføres i vakuum eller inert atmosfære.
③ Lett å danne intermetalliske forbindelser, titan og dets legeringer kan gjennomgå kjemiske reaksjoner med de fleste nålematerialer, generere sprø forbindelser og forårsake sprø ledd. Derfor er loddingsmaterialer som brukes til lodding av andre materialer generelt ikke egnet for lodding av aktive metaller.
④ Organisasjonen og ytelsen er utsatt for endring. Titan og dets legeringer gjennomgår faseforvandling og kornforgrovning under oppvarming, og jo høyere temperatur, desto mer alvorlig blir forgrovningen. Derfor bør temperaturen for høytemperaturlodding ikke være for høy.
Dec 01, 2023
Legg igjen en beskjed
Den optimale loddemetoden for titan og titanlegeringer
Et par
TitanrørNeste
neiSende bookingforespørsel





