チタン材料は、チタンインゴットおよびチタン合金金属を一定の圧力処理によって加工した、一定の形状、寸法、性能を有する材料であり、チタン加工材料とも呼ばれます。チタン加工のほとんどは圧力処理によるもので、加工されたチタン(ブランク、インゴットなど)は塑性変形を起こします。チタン材料の加工温度の違いにより、冷間加工と熱間加工の2種類に分けられます。加工技術と製品の形態により、板、棒、管、鍛造品、鋳物など、いくつかのカテゴリーに大別されます。ハイエンド分野で広く使用されています。 高級化学部品, 航空宇宙部品, 薬の部分、 そして 海洋工学部近年、ハイエンド分野、特に航空宇宙分野におけるチタン加工材料の需要が大幅に増加しています。
チタン鉱石は主にイルメナイトとルチルです。チタンの最も顕著な利点は、高い比強度と優れた耐食性です。そのため、航空宇宙、兵器、エネルギー、化学産業、冶金、建設、輸送など、幅広い用途が期待されています。豊富な埋蔵量は、チタンの幅広い用途を支える資源基盤となっています。
降伏強度 | 破断時の伸び | 硬度 | 密度 | 最高温度 |
120,000 PSI | 10% | ロックウェルC30 | 0.16ポンド/立方インチ | 3000°F |
低密度: 金属チタンの密度は4.51g/cm3で、銅の約50%、低炭素鋼の77%に相当します。
耐食性: チタンは空気中で酸化皮膜を生成し、海水に対してほぼ完全に腐食しません。「マリンメタル」腐食として知られています。塩素アルカリ、ソーダ灰、真空製塩、石油化学、船舶、淡水化、原子力発電所、火力発電の脱硫など。
温度性能: この新型チタン合金は、一時的に600℃以上で使用でき、-196~-253℃の低温でも宇宙コークスの消費に適した延性と靭性を維持します。そのため、「宇宙金属」と呼ばれ、航空宇宙、冷凍産業など、金属アレルギーを起こさない生体適合性を備えています。「バイオメタル」のキー情報として知られています。
超伝導: ニオブチタン合金製の線材は、臨界温度以下で抵抗がゼロとなり、あらゆる電力機器やその他の超伝導特性を通過できます。現在、我が国におけるチタン材料の消費は、主に化学産業、航空宇宙産業、スポーツ・レジャー産業の分野で行われています。