Hochwertiger Hersteller und Lieferant von Titanrohren in China – ASTM B338-zertifiziert
Wissenswertes über Titanrohre
Titanrohre zeichnen sich durch geringes Gewicht, hohe Festigkeit und hervorragende mechanische Eigenschaften aus. Sie finden breite Anwendung in Wärmetauschern wie Rohr-, Spiral- und Serpentinenrohrwärmetauschern, Kondensatoren, Verdampfern und Förderleitungen. Viele Kernkraftwerke verwenden Titanrohre als Standardrohre für ihre Anlagen.
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Hohe Festigkeit und geringe Dichte Die Zugfestigkeit der Titanlegierung liegt zwischen 686 und 1176 MPa, bei einer Dichte von nur etwa 60 % der von Stahl – was zu einer außergewöhnlich hohen spezifischen Festigkeit führt. Die Härte (geglüht) beträgt HRC 32–38.
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Überlegene Korrosionsbeständigkeit Unterhalb von 550°C bildet Titan rasch einen dünnen, dichten Oxidfilm auf seiner Oberfläche, der eine bessere Korrosionsbeständigkeit bietet als die meisten Edelstähle in oxidierenden Medien wie Atmosphäre, Meerwasser, Salpetersäure, Schwefelsäure und starken Laugen.
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Mehrere Klassenstufen verfügbar Die ASTM-Normen (ASTM B338/ASME SB338, B265/SB265, B348/SB348, B381/SB381) decken zahlreiche Titansorten ab, darunter GR1, GR2, GR5, GR7, GR9 und GR12 für verschiedene Anwendungen.
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Biokompatibel und nichtmagnetisch Titan ist biokompatibel – der menschliche Körper verträgt es gut. Es ist außerdem nichtmagnetisch, was es mit der zunehmenden Verbreitung von MRT-Untersuchungen in der medizinischen Diagnostik immer wichtiger macht.
Produktpräsentation
Zugfestigkeitsanforderungen für Titanrohre
| Grad | Zugfestigkeit, Min. | Streckgrenze, 0,2% Offset-Rendite | Dehnung in 2 Zoll oder 50 mm, Min. % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ksi | MPa | Mindestens | Max. | ||||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 80 | 550 | 18 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | — | — | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
| 9A | 90 | 620 | 70 | 483 | — | — | 15 °C |
| 9B | 125 | 860 | 105 | 725 | — | — | 10 |
| 11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
| 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | — | — | 18C |
| 16 | 50 | 345 | 70 | 275 | 65 | 450 | 20 |
| 17 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Häufig gestellte Fragen
❓ Was sind die Hauptvorteile von Titanrohren gegenüber Edelstahlrohren?
Titanrohre bieten ein überlegenes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis – ihre Dichte beträgt nur etwa 60 % von Stahl bei gleichzeitig hoher Zugfestigkeit von 686–1176 MPa. Sie bieten zudem eine bessere Korrosionsbeständigkeit in oxidierenden Umgebungen wie Meerwasser, Salpetersäure, Schwefelsäure und starken Laugen und sind daher in anspruchsvollen Anwendungen Edelstahl vorzuziehen.
❓ In welchen Branchen werden häufig Titanrohre verwendet?
Titanrohre finden breite Anwendung in Wärmetauschern (Rohrwärmetauscher, Spiralwärmetauscher, Kondensatoren, Verdampfer), Kernkraftwerken, Rohrleitungen für die chemische Industrie und Medizingeräten. Ihre Biokompatibilität und ihre nichtmagnetischen Eigenschaften machen sie besonders wertvoll für den Medizin- und Kernenergiesektor.
❓ Welche ASTM-Normen gelten für Titanrohre?
Zu den wichtigsten ASTM-Normen für Titanrohre gehören ASTM B338 / ASME SB338 (nahtlose und geschweißte Titanrohre für Kondensatoren und Wärmetauscher), ASTM B265 / ASME SB265 (Titanband, -blech und -platte), ASTM B348 / ASME SB348 (Titanstangen und -blöcke) und ASTM B381 / ASME SB381 (Titan-Schmiedestücke).
❓ Welche Titanrohrgüten sind am gebräuchlichsten und worin unterscheiden sie sich?
Gängige Güteklassen sind GR1 (höchste Duktilität, geringste Festigkeit), GR2 (Standard-Unlegierung, am weitesten verbreitet), GR5 (Ti-6Al-4V, höchste Festigkeit mit mindestens 895 MPa), GR7 (mit Palladiumzusatz für verbesserte Korrosionsbeständigkeit), GR9 (mittlere Festigkeit mit guter Umformbarkeit) und GR12 (mit Molybdän- und Nickelzusatz für verbesserte Korrosionsbeständigkeit). Jede Güteklasse eignet sich für spezifische Anwendungsanforderungen.
❓ Warum werden Titanrohre in medizinischen Geräten verwendet?
Titan ist biokompatibel, das heißt, der menschliche Körper verträgt es ohne Nebenwirkungen – eine entscheidende Voraussetzung für Implantate und chirurgische Instrumente. Zudem ist Titan nichtmagnetisch, was mit der zunehmenden Verbreitung der Magnetresonanztomographie (MRT) in der medizinischen Diagnostik immer wichtiger wird, da magnetische Materialien die MRT-Geräte stören können.
❓ Wie funktioniert die Korrosionsbeständigkeit von Titanrohren?
Bei Temperaturen unter 550 °C bildet Titan an der Luft oder in oxidierenden Umgebungen rasch einen dünnen, dichten und stabilen Titanoxidfilm (TiO₂) auf seiner Oberfläche. Diese passive Oxidschicht schützt vor weiterer Korrosion und bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Atmosphäre, Meerwasser, Salpetersäure, Schwefelsäure und starken Laugen – eine Eigenschaft, die die meisten Edelstahlsorten unter vergleichbaren Bedingungen übertrifft.















