Mehrschichtige Metallverbundstäbe von chinesischen Lieferanten – Fabrikgefertigte Titan-, Kupfer- und Stahlverbunde
Produktleistung und Spezifikationsbereich
Referenzstandard: GB/T 12769-2015
Titan GR1, GR2, TA1, TA2; Edelstahl (304, 316L) usw.
Kupfer T1, T2; Anaerobes Kupfer TU1, TU2 usw.
Edelstahl (304, 316L); Stahl (Q235) usw.
Rechteckig: Breite (20–150) × Dicke (6–30)
Kreis: Φ (8–50)
Quadrat: (10–30)
Produktpräsentation
Hochleistungsfähiges und kostengünstiges Produkt
Das Wesen dieser Konstruktion liegt in der festen Verbindung der drei Schichten durch metallurgische Verfahren (wie z. B. Explosionsplattieren und Walzplattieren), wodurch folgende Leistungsmerkmale erreicht werden:
- 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.
- Elektrische/thermische Brücke: Dient in Szenarien mit hoher Leitfähigkeit als primärer Kanal für Strom oder Wärme.
- Puffer- und Haftschicht: Kupfer weist eine bessere Kompatibilität sowohl mit Titan als auch mit Stahl auf, wodurch thermische Spannungen effektiv abgebaut, die Haftfestigkeit erhöht und die Produktionsmöglichkeiten verbessert werden.
- Funktion: Sorgt für die grundlegende strukturelle Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit; reduziert die Kosten erheblich.
- Hohe mechanische Festigkeit und gute Verarbeitbarkeit (Schweißen und Bearbeiten).
- Kostengünstiges Basismaterial für großtechnische Anwendungen.
Zusammenfassung der Gesamtleistung
"Äußere Korrosionsbeständigkeit + Mittelhohe Leitfähigkeit + Innere hohe Festigkeit": Die Oberfläche ist korrosionsbeständig, die Mittelschicht ist hocheffizient für die elektrische und thermische Übertragung, und die Innenschicht ist robust und tragfähig.
Hervorragende elektrochemische Kompatibilität: Bei Anwendungen wie dem kathodischen Korrosionsschutz kann die Potentialfolge von Titan und Kupfer sorgfältig ausgelegt werden, um bestimmte Funktionen zu erreichen.
Gute Anpassung der Wärmeausdehnung: Die Kupferübergangsschicht reduziert die Spannungen, die durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung und -kontraktion zwischen den Titan- und Stahlschichten entstehen.
Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis: Bei gleichzeitig hoher Oberflächenleistung ist die Verwendung von preiswertem Stahl als Basismaterial weitaus kostengünstiger als die Verwendung von Volltitan oder dickwandigem Kupfer.
Hauptzwecke und Anwendungsgebiete
Spezielle Elektrolytelektroden und Anodenkörbe werden zur Elektrolyse korrosiver Medien (z. B. chlorhaltiger Umgebungen) eingesetzt. Die Titanschicht schützt vor Korrosion, die Kupferschicht gewährleistet eine gleichmäßige Stromverteilung und die Stahlschicht dient als strukturelles Gerüst. Sie werden auch als leitfähige Bauteile in stark korrosiven Umgebungen verwendet.
Hybride Erdungs- und Blitzschutzsysteme für Schiffe. Die Titanschicht schützt vor Meerwasserkorrosion, die Kupferschicht bietet einen niederohmigen Erdungspfad und die Stahlschicht dient der strukturellen Unterstützung. Sie werden auch in kathodischen Schutzsystemen als Hilfsanoden oder spezielle Verbinder eingesetzt, die sowohl Leitfähigkeit als auch Korrosionsbeständigkeit erfordern.
Integrierte leitfähige und strukturelle Komponenten für Schlüsselkomponenten von Kernkraftwerken, wie z. B. Steuerstabantriebe oder Messinstrumentendurchführungen. Titan ist beständig gegen die hohen Temperaturen und Drücke des Primärkreislaufwassers; Kupfer ermöglicht eine präzise und verlustarme Signal- und Stromübertragung; Stahl hält mechanischen Belastungen stand und ist mit der Hauptstruktur verschweißbar.
Spezielle Bauteile, die geringes Gewicht, hohe Festigkeit, hohe Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Anwendungsbereiche sind spezielle Erdungen, elektromagnetische Abschirmungen oder leitfähige Strukturbauteile in Raumfahrzeugen oder Hochleistungsflugzeugen. Die Kupferschicht bietet Schutz vor elektromagnetischen Impulsen (EMP).
Vakuumkammern oder Strahlkomponenten in Teilchenbeschleunigern und Synchrotronstrahlungsquellen. Die Titanschicht ermöglicht das Erreichen eines Ultrahochvakuums (geringe Ausgasungsrate); die Kupferschicht dient der Kühlung oder der Übertragung hochfrequenter Ströme; die Stahlschicht bildet das tragende Gerüst. Die Kupferschicht leitet zudem effektiv interne Wärme ab.









