Dichte
Quantitativer Index: 4. 40-4. 50 g/cm³
Anwendungsszenarien: Im Bereich der Luft- und Raumfahrt trägt eine niedrige Dichte dazu bei, das strukturelle Gewicht von Flugzeugen und Raumfahrzeugen zu verringern.
Elastizitätsmodul
Quantitativer Index: 110-120 GPA
Anwendungsszenarien: Bei Anwendungen, die eine elastische Reaktion erfordern, wie z. B. Federn und strukturelle Komponenten, kann ein moderates elastisches Modul eine gute Reaktion der Spannungsstrainer liefern.
Ertragsfestigkeit und Zugfestigkeit
Quantitativer Index: Ertragsstärke 380-1100 MPA, Zugfestigkeit 900-1400 MPA
Anwendungsszenarien: Hochfestige Eigenschaften machen Titanlegierungen für mechanische Teile geeignet, die hohe Lasten wie Motorkomponenten und hochfeste Befestigungselemente tragen.
Härte
Quantitativer Index: Vickers Härte 200-500 hv
Anwendungsszenarien: Verschleiß-resistente Teile wie Lager und Zahnräder erfordern eine höhere Oberflächenhärte, um dem Verschleiß zu widerstehen.
Zähigkeit
Quantitativer Index: charpy Impact -Wert 20-100 j/cm²
Anwendungsszenario: In Anwendungen, in denen das Material zur Absorptung von Aufprallenergie erforderlich ist, wie z.
Wärmeleitfähigkeit
Quantitativer Index: 6-22 w/m · k
Anwendungsszenario: In Komponenten, die eine kontrollierte Wärmeübertragung erfordern, wie z. B. Kühlkörper für elektronische Geräte.
Wärmeleitkoeffizient
Quantitativer Index: 8-12 × 10⁻⁶ k⁻¹
Anwendungsszenario: In Präzisionsinstrumenten und -geräten trägt ein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient bei der Aufrechterhaltung der dimensionalen Stabilität bei.
Schmelzpunkt
Quantitativer Index: reines Titan ist ungefähr 1668 Grad
Anwendungsszenario: In Komponenten, die eine Hochtemperaturverarbeitung oder -gebrauch erfordern, wie z. B. Heizelemente in einigen Öfen.
Spezifische Wärmekapazität
Quantitativer Index: 520-700 j/kg · k
Anwendungsszenario: In thermischen Energiespeichern und Übertragungssystemen beeinflusst die spezifische Wärmekapazität die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu absorbieren und freizusetzen.
Elektrische Leitfähigkeit
Quantitativer Indikator: ca. 1,2 × 10 ° C/m
Anwendungsszenario: Obwohl Titanlegierungen keine guten elektrischen Leiter sind, können sie für die Verwendung in einigen elektromagnetischen Abschirmanwendungen ausreichen.
Ermüdungsgrenze
Quantitativer Indikator: Kann der zyklischen Spannung bis 70-80% der Zugfestigkeit standhalten
Anwendungsszenario: In Anwendungen, in denen wiederholtes Laden und Entladen aufgenommen wird, wie z.
Superplastizität
Quantitativer Indikator: Unter bestimmten Bedingungen kann eine extrem hohe Duktilität erreicht werden
Anwendungsszenario: In Anwendungen, die eine komplexe Formforschung erfordern, wie z. B. die Nettoformierung von Luft- und Raumfahrtteilen.
Von leichten und hochfesten Luft- und Raumfahrtteilen bis hin zu stark korrosionsresistenten chemischen Geräten machen die Vielfalt und Leistungsvorteile von Titanlegierungen das Material der Wahl für viele High-End-Anwendungen. Mit der Entwicklung der Technologie wird erwartet, dass der Anwendungsbereich der Titanlegierungen weiter expandern wird.

