Продукти от чист титан в галванопластиката
Титановите материали, налични на пазара, обикновено се разделят на две категории: едната е търговски чист титан, а другата са титанови сплави. Титаниевите сплави имат слаба устойчивост на корозия, така че индустрията за галванопластика използва търговски чист титан, който има относително ниска електрическа проводимост, само около една-трета от тази на медта. Този материал има добра пластичност (удължението му е два пъти по-голямо от това на титановите сплави) и може да се оформя в различни сложни форми, с отлична заваряемост. Когато купувате титан, можете лесно да различите търговски чист титан от материал от титанова сплав, като го огънете под прав ъгъл от 90 градуса. Титановите сплави имат висока якост, висока твърдост и лоша пластичност; те ще се спукат, ако се огънат под прав ъгъл от 90 градуса, докато търговски чистият титан ще се огъне, без да се напука.
Титанов аноден кош (титанов кош)
Приложението на титаниеви кошници е много важно в производствени процеси, които изискват строг контрол на качеството на покритието. Първо, използването на титанови кошници за задържане на анодни материали вместо големи анодни блокове гарантира, че кошницата винаги може да бъде запълнена с аноден материал, предотвратявайки големи празнини. Това поддържа постоянно съотношение на площта катод към анод по време на работа, насърчавайки равномерното разпределение на покриващия слой. Той също така избягва необходимостта от ежедневна смяна на големи количества аноди, намалявайки консумацията на материали. Освен това предотвратява големите анодни блокове от причиняване на неравномерно разпределение на тока поради промени в размера по време на разтваряне или от счупване или отделяне на аноден материал по други причини. Според информацията използването на титаниева кошница за задържане на никелови аноди може да подобри ефективността на използване с повече от 20% в сравнение с големите никелови аноди. Освен това, титаниевите кошници могат значително да увеличат площта на анода, да намалят поляризацията на анода, да предотвратят пасивацията, да спестят електроенергия и да намалят окислителното разлагане на органичните добавки. Това също е много важен начин за намаляване на разходите за покритие.

Титанови тела
Титаниевите тела имат очевидни предимства, когато се използват при анодизиране на алуминий, тъй като при анодирането на алуминиевите тела трябва да бъде отстранен не{0}}проводимият филм от алуминиев оксид, което води до непрекъснато потребление на алуминиеви тела. Титаниевите осветителни тела, от друга страна, не изискват предварителна -обработка и филмът от аноден оксид, който се образува на тяхната повърхност, не възпрепятства проводимостта. Тъй като формата и напречното-сечение на контактните точки не се променят, това помага на детайла да образува равномерен филм от аноден оксид и подобрява качеството на работата. Освен това, по време на анодизиране със сярна киселина, титановите тела не изискват изолация, което е много удобно.
Титаниевите тела приемат това, което се нарича метод на титаниево ядро. Този метод фиксира плъзгащи се титаниеви пръстени на вала върху централен титанов прът с помощта на винтове или болтове. В зависимост от формата на детайла, на тези пръстени на вала се монтират спомагателни скоби, за да образуват „титаниеви дискове“, докато централният прът използва алуминий като основен материал, обвит с тънкостенна -титаниева тръба. Неговата проводимост е приблизително сравнима с алуминиев прът със същото напречно-сечение.
Титаниеви нагреватели
Титаниеви нагреватели, независимо дали са под формата на змиевидни или вертикални тръбни нагреватели, нагрявани от пара, могат да се използват за дълги периоди без опасения от корозия. Въпреки това, за да предотвратите изгарянето на нагревателя при контакт с анод, най-добре е да го екранирате с пластмаса. Титаниевите електрически нагреватели имат големи натоварвания на повърхностната мощност и ако изтича въздух, повърхностната температура може да се повиши рязко, което сериозно засяга корозията на титановата тръба. Данните показват, че подходящо топлинно-обработен оксиден слой може да подобри корозионната устойчивост на титана. Например, нагряване при 700 градуса за 25 часа произвежда оксиден слой с идеална устойчивост на корозия. Въпреки това, когато температурата надвиши 800 градуса, полученият слой TiO2 има тенденция да бъде леко крехък, напукан и по-малко устойчив-на корозия. Следователно прегряването при високи температури е много вредно за повърхността на титаниевите нагревателни тръби. Ако върху повърхността на титаниевата нагревателна тръба има слой твърд химикал, високите температури могат да причинят образуването на съединения с ниска -точка на топене- между титана, неговия оксиден филм и химикала. Това трябва да се избягва, за да се предотврати рязкото намаляване на експлоатационния живот на титановия нагревател.
Титанови композитни материали
Този тип материал се справя главно с лошата електрическа проводимост на титана. Обикновено използва устойчива на корозия-външна обвивка със сърцевина, пълна с високопроводима мед или алуминий. Този материал запазва отличната устойчивост на корозия на титана, като същевременно осигурява добра електрическа проводимост. Чужди източници съобщават за използването на този материал за производство на титанови куки за кошници, електроди и закачалки. Въпреки че цената на този материал е относително висока, от дългосрочна -гледна гледна точка, той може да намали разходите и да играе полезна роля при поддръжката на оборудването и осигуряването на качество на работа.
Популярни тагове: Кошница и нагревател от анодизирана мрежа от чист титан, Китай Кошница и нагревател от анодизирана мрежа от чист титан производители, доставчици, фабрика

