Mehrschichtige Metallverbundstangen – Titan, Zirkonium, Edelstahl und mehr von chinesischen Lieferanten und Herstellern
Referenzstandard: GB/T 12769-2015
Titanium GR1, GR2, TA1, TA2
Edelstahl (304, 316L) usw.
Kupfer T1, T2
Anaerobe Kupfer-TU1, TU2 usw.
Edelstahl (304, 316L)
Stahl (Q235) usw.
Rechteckig: Breite (20–150) × Dicke (6–30)
Kreis: F (8–50)
Quadrat: (10–30)
Das Wesen dieser Konstruktion liegt in der festen Verbindung dreier Schichten durch metallurgische Verfahren (wie z. B. Explosionsplattieren und Walzplattieren), wodurch eine Leistungsfähigkeit von "1 + 1 + 1 > 3"Die
Funktion: Bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Biokompatibilität.
- Beständig gegen Meerwasser, saure Umgebungen und Chloridionenkorrosion
- Geringe Dichte reduziert das Gesamtgewicht
- Ästhetisch ansprechende Oberflächenbeschaffenheit
Funktion: Bietet eine hervorragende elektrische und thermische Leitfähigkeit; dient als funktionelle Übergangs- und Pufferschicht.
- Fungiert als primärer Kanal für Strom oder Wärme in Szenarien mit hoher Leitfähigkeit.
- Reduziert wirksam die thermische Spannung zwischen Titan und Stahl
- Verbessert die Haftfestigkeit und die Produktionsdurchführbarkeit
Funktion: Sorgt für die grundlegende strukturelle Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit; reduziert die Kosten erheblich.
- Hohe mechanische Festigkeit und gute Verarbeitbarkeit
- Unterstützt Schweiß- und Bearbeitungsprozesse
- Kostengünstiges Basismaterial
- "Äußere Korrosionsbeständigkeit + mittelhohe Leitfähigkeit + innere hohe Festigkeit" Die Oberfläche ist korrosionsbeständig, die mittlere Schicht ist hocheffizient für die elektrische Leitfähigkeit und Wärmeübertragung, und die innere Schicht ist robust und belastbar.
- Hervorragende elektrochemische Kompatibilität: Bei bestimmten Anwendungen (wie z. B. dem kathodischen Korrosionsschutz) können die möglichen Sequenzpositionen von Titan und Kupfer sorgfältig ausgelegt werden, um bestimmte Funktionen zu erreichen.
- Gute Anpassung der Wärmeausdehnung: Durch den Übergang der Kupferschicht wird die Spannung reduziert, die durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung und -kontraktion zwischen der Titanschicht und der Stahlschicht entsteht.
- Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis: Bei gleichzeitig hoher Oberflächenleistung ist die Verwendung von preiswertem Stahl als Basismaterial wesentlich kostengünstiger als die Verwendung von Volltitan oder dickwandigen Kupfermaterialien.
Sie werden in speziellen Elektrolytelektroden und Anodenkörben für korrosive Medien (z. B. chlorhaltige Umgebungen) eingesetzt. Die Titanschicht schützt vor Korrosion, die Kupferschicht gewährleistet eine gleichmäßige Stromverteilung und die Stahlschicht dient als strukturelles Gerüst. Sie finden auch Anwendung als leitfähige Bauteile in stark korrosiven Umgebungen.
Ideal für hybride Erdungs- und Blitzschutzsysteme auf Schiffen. Die Titanschicht ist seewasserbeständig, die Kupferschicht bietet einen niederohmigen Erdungspfad und die Stahlschicht dient der strukturellen Unterstützung. Auch in kathodischen Schutzsystemen als Hilfsanoden oder Spezialverbinder einsetzbar, die sowohl Leitfähigkeit als auch Korrosionsbeständigkeit erfordern.
Anwendung findet es in integrierten leitfähigen/strukturellen Bauteilen für Schlüsselkomponenten von Kernkraftwerken, wie beispielsweise Steuerstabantrieben oder Messinstrumentendurchführungen. Titan ist beständig gegen Hochtemperatur- und Hochdruckwasser; Kupfer ermöglicht eine präzise und verlustarme Signal-/Stromübertragung; Stahl hält mechanischen Belastungen stand und ermöglicht das Verschweißen mit Hauptstrukturen.
Es wird für Spezialbauteile verwendet, die geringes Gewicht, hohe Festigkeit, hohe Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern – beispielsweise Erdungen, elektromagnetische Abschirmungen oder leitfähige Strukturbauteile in Raumfahrzeugen oder Hochleistungsflugzeugen. Die Kupferschicht bietet Schutz vor elektromagnetischen Impulsen.
Anwendung findet es in Vakuumkammern oder Strahlkomponenten von Teilchenbeschleunigern und Synchrotronstrahlungsquellen. Die Titanschicht ermöglicht Ultrahochvakuum (geringe Ausgasungsrate); die Kupferschicht dient der Kühlung oder der Hochfrequenzstromübertragung; die Stahlschicht bildet die Hauptstruktur. Die Kupferschicht leitet zudem effektiv interne Wärme ab.









