Kontaktieren Sie TiAlloy
Korrosiver Prozess
Wählen Sie Werkstoffgüte und Produktform anhand des tatsächlichen Mediums, der Konzentration, Temperatur, Verunreinigungen und Fertigungsanforderungen aus – nicht allein anhand des Begriffs „korrosiv“.
Integrierte Titanfertigung für Platten, Bleche, Präzisionsrohre, Rohre, Stäbe, Rundstäbe, Drähte und Schmiedeteile – von der Schmelze und der Herstellung von Gussblöcken bis zu Warmumformung, Endbearbeitung, Zerspanung und Prüfung.
Wuxi, China · 30.000 m² Fertigungsstandort · 20+ Jahre Fertigungserfahrung
Die Schmelzenidentität bleibt nachvollziehbar, wenn Titan zu Halbzeugen verarbeitet und weiterbearbeitet wird.
Ausgangspunkt ist die physische Produktform. Platten, Rohre, Stäbe, Schmiedeteile und Drähte erfordern jeweils unterschiedliche Fertigungs- und Beschaffungsverfahren.
Gewalztes Flachprodukt
Gewalztes Titanflachprodukt, lieferbar nach Werkstoffgüte, Zustand, Dicke, Ebenheit und geforderten Endabmessungen.
Rohrprodukt
Wärmeübertragungsrohre, nahtlose Rohre und geschweißte Rohre werden nach Einsatzbedingungen, Bauart, Werkstoffgüte und Prüfanforderungen unterschieden.
Fertiges Langprodukt
Titanstäbe und Rundstäbe können aus warmumgeformtem Vormaterial zu gerichteten, geschälten, geschliffenen oder auf Länge geschnittenen Fertigprodukten weiterverarbeitet werden.
Schmiedeteil
Ringe, Scheiben und zeichnungsgebundene Rohlinge verbinden Schmiedevormaterial, Warmumformung, Wärmebehandlung und Zerspanungszugabe.
Titandraht
Titandraht wird nach Werkstoffgüte, Durchmesser, Zustand, Oberfläche und Lieferform festgelegt; Schweißzusatzwerkstoffe unterliegen einer eigenen Spezifikation.
Produktform zuerst auswählen. Detaillierte Größenbereiche, Toleranzen, verfügbare Werkstoffgüten und produktspezifische Prüfungen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
Werkstoffgütennummern kennzeichnen Werkstoffvarianten, keine Rangfolge. Beginnen Sie mit den Einsatzbedingungen oder der Auslegungsanforderung und bestätigen Sie anschließend Produktform, Spezifikation und Zustand.
Handelsüblich reines Titan
Eine wichtige Werkstoffgüte aus handelsüblich reinem Titan für Industrieaufträge, bei denen Korrosionseinsatz, Verarbeitung und Anforderungen an die Produktform die Werkstoffauswahl bestimmen.
Grade 2 entdecken
Ti-6Al-4V
Die Ti-6Al-4V-Werkstoffgüte für Anforderungen an Konstruktionswerkstoffe, Schmiedeteile und Zerspanung, bei denen Legierungszustand und Spezifikation entscheidend sind.
Grade 5 entdecken
Ti-6Al-4V ELI
Eine ELI-Ti-6Al-4V-Werkstoffgüte für Anforderungen an strengere Grenzwerte für Zwischengitterelemente und den entsprechenden Spezifikationsweg.
Grade 23 entdeckenDie Werkstoffgütenfamilie grenzt die Werkstoffvariante ein; die tatsächliche Verfügbarkeit hängt weiterhin von Produktform, Norm, Zustand und Bestellumfang ab.
Wählen Sie Titan nicht allein nach der Werkstoffgütennummer aus. Einsatzbedingungen oder Auslegungsanforderungen bestimmen die Werkstofffamilie; Produktform, Spezifikation und Zustand vervollständigen die Bestellung.
Primärschmelze für Titan
Die genaue Abfolge von Schmelzen und Umschmelzen richtet sich nach der Bestellung. Werkstoffgüte, Qualitätsstufe, maßgebliche Spezifikation und Anforderungen des Bestellers bestimmen das anzuwendende Verfahren; TiAlloy stellt keine einzelne Abfolge mit einer, zwei oder drei Schmelzen als allgemein gültig für jeden Titanauftrag dar.
Der Gussblock ist erst der Anfang. Die Produktform bestimmt die nächsten Schritte – Umformen, Schmieden, Walzen und nachgelagerte Verarbeitung machen aus Titan die für die Bestellung erforderliche Produktform.
Fertigungsweg für Halbzeuge besprechen
Ausgangsmaterial
Halbzeug
Warmumformung
Aus der Bramme entstehen Flachprodukte; Knüppel und Schmiedevormaterial gehen in die Fertigung von Langprodukten, Schmiedeteilen oder anderen produktspezifischen Erzeugnissen ein.
Flachproduktfertigung
Produktbezogene Fertigungswege
Es gibt keine einzige, allgemein gültige Fertigungsabfolge für Titan. Werkstoffgüte, Produktform, Querschnitt, Spezifikation und Endzustand bestimmen den tatsächlichen Weg für Schmieden, Walzen und nachgelagerte Verarbeitung.
Weiter · Weiterbearbeitung und EndbearbeitungHalbzeuge können vor der Endprüfung und Auslieferung gerichtet, oberflächenbearbeitet, wärmebehandelt, geschnitten und nach Zeichnung zerspant werden.
Anforderungen an Bearbeitung und Zeichnung übermitteln
Bearbeitung nach Zeichnung
Die nachgelagerte Bearbeitung richtet sich nach Produktform, Endzustand, Zeichnung und gefordertem Lieferzustand.
Langprodukt
Oberflächenkontrolle
Zustandskontrolle
Auftragsvorbereitung
Wärmebehandlung und Endzustand hängen von Werkstoffgüte, Produktform und Spezifikation ab. Besondere Prüfungen oder zerstörungsfreie Prüfungen werden nur ergänzt, wenn die maßgebliche Anforderung oder der vereinbarte Bestellumfang dies vorsieht.
Bei der Auswahl von Titan für industrielle Anwendungen zählen zunächst Medium, Temperatur, Geometrie, Verarbeitung und Einsatzbedingungen – erst danach Werkstoffgüte und Produktform.
Anforderungen an industrielle Einsatzbedingungen besprechenTitan wird nicht allein aufgrund seines Rufs als korrosionsbeständig ausgewählt. Chemische Zusammensetzung, Temperatur, Konzentration, Spaltgeometrie, galvanische Bedingungen, Produktform und Fertigungsweg müssen für die konkrete Anwendung geprüft werden.
Weiter · Titan für Luft- und Raumfahrt, Medizin und VerteidigungTitanwerkstoffe für anspruchsvolle Anwendungen erfordern zunächst die richtige Werkstoffidentität, Produktform, Zustand und maßgebliche Anforderung – nicht nur eine Anwendungsbezeichnung.
Anforderungen an Titanwerkstoffe für anspruchsvolle Anwendungen übermitteln
Luft- und Raumfahrt / Grade 5
Ti-6Al-4V wird entsprechend Produktform, maßgeblicher AMS- oder Kundenspezifikation und Lieferzustand geliefert.
Grade 5 entdecken
Medizin / ELI
Werkstoffwege bleiben durch Spezifikationen geregelt; die Werkstoffkonformität ist von der Zulassung des fertigen Produkts getrennt.
Grade 23 entdecken
Werkstoff für Verteidigungsanwendungen
Die Werkstoffidentität für Verteidigungsanwendungen richtet sich nach der geltenden Spezifikation, Klasse, Produktform und dem geforderten Prüfumfang.
Titanplatten entdeckenDie Werkstoffkonformität ist keine Qualifizierung des fertigen Bauteils. Die Zulassung eines Bauteils für die Luft- und Raumfahrt, die Zulassung eines fertigen Medizinprodukts, die Qualifizierung für eine Verteidigungsplattform, die Freigabe kundenspezifischer Sonderverfahren und weitere nachgelagerte Anforderungen bleiben gegebenenfalls separate Schritte.
Übermitteln Sie Produktform, Zeichnung oder Werkstoffspezifikation, Revision, Lieferzustand, Abmessungen und Prüfumfang, damit TiAlloy den passenden Titanwerkstoffweg für anspruchsvolle Anwendungen prüfen kann.
Das Fertigungssystem ist sichtbar: Schmelzen, Warmumformung, Endbearbeitung, Wärmebehandlung, Zerspanung und Prüfung.
Anforderungen an die Titanproduktion besprechen
TiAlloy · Fertigungsstandort Wuxi
Wuxi, China · 30.000 m² Fertigungsstandort · 20+ Jahre Fertigungserfahrung · Integrierte Titanproduktion
Über TiAlloy
Vorstufe
Schmelze / VAR / Gussblock
Warmumformung
Vorumformung / Schmieden
Halbzeuge
Walzen / Endbearbeitung
Zustand
Wärmebehandlung
Freigabe des Fertigprodukts
Zerspanung / Prüfung
Jedes Bild in diesem Abschnitt sollte eigene Fertigungsnachweise von TiAlloy zeigen. Im nächsten Schritt wird belegt, wie die Werkstoffidentität das Produkt durch Prüfung, Kennzeichnung, Dokumentation und Versand begleitet.
Weiter · Qualität und RückverfolgbarkeitTiAlloy kann das fertige Titanprodukt über Schmelzen- und Losnummer, Prüfergebnisse und Identität der vorgeschalteten Schmelze zurückverfolgen, sofern die jeweilige Bestellung und der Fertigungsweg dies erfordern.
Prüfumfang übermitteln
Nachweis der Produktidentität
Werkstoffgüte, Schmelzen- und Losnummer, Produktform und zutreffende Bestellidentität sollten während Prüfung, Dokumentation und Versand rückverfolgbar bleiben.
Die Identität muss nachvollziehbar bleiben, während sich die Produktform des Werkstoffs ändert und er Prüfungen und Versand durchläuft.
PMI kann die Legierungsprüfung und die Vermeidung von Werkstoffverwechslungen unterstützen, aber keine Analyse von O / N / H ersetzen. Die Einhaltung der Grenzwerte für Zwischengitterelemente in Titan muss durch die geeignete Laboranalyse und den zugehörigen Schmelz- / Chargennachweis belegt werden.
Eine Bescheinigung nach EN 10204 Typ 3.1 umfasst nicht automatisch eine Prüfung durch Dritte. Externe Zeugenschaft oder eine unabhängige Prüfung wird separat vereinbart, wenn die Bestellung dies verlangt.
Legen Sie die Prüfanforderungen vor der Fertigung fest. Senden Sie die Werkstoffspezifikation, Produktform, den Prüfumfang, gegebenenfalls die ZfP-Anforderung, die Bescheinigungsanforderung, Haltepunkte für die Drittprüfung sowie Anweisungen zur Kennzeichnung und Verpackung.
Beginnen Sie mit den Einsatzbedingungen oder der Auslegungsanforderung und legen Sie anschließend Produktform, Spezifikation und Zustand fest. Grade 2 ist eine wichtige industrielle Fertigungsroute für Reintitan; Grade 5 ist Ti-6Al-4V; Grade 23 ist die ELI-Ausführung von Ti-6Al-4V, wenn genau diese Werkstoffidentität erforderlich ist. Siehe Titan-Werkstoffgüten im Überblick.
ASTM B338 gilt für Rohre in Kondensatoren, Verdampfern und Wärmetauschern. ASTM B861 gilt für nahtlose Titanrohre, ASTM B862 für geschweißte Titanrohre. Vor der Wahl der Norm müssen Verwendungszweck und Bauart des Produkts feststehen. Siehe Titanrohre .
Nicht ohne Weiteres. Beide gehören zur Ti-6Al-4V-Familie, aber Grade 23 ist eine ELI-Werkstoffgüte mit festgelegten Anforderungen. Eine ähnliche tatsächliche chemische Zusammensetzung oder Festigkeit berechtigt nicht zum Austausch, wenn die technische Zeichnung oder Spezifikation eine bestimmte Werkstoffgüte verlangt. Siehe Grade 5 und Grade 23 .
Die Verfügbarkeit wird anhand von Werkstoffgüte, Produktform, Abmessungen, Spezifikation und Zustand bestätigt. Manche Anforderungen lassen sich mit verfügbarem Werkstoff erfüllen, andere erfordern eine eigene Fertigungsroute. Die tatsächliche Verfügbarkeit sollte anhand der RFQ-Anfrage geprüft und nicht allein aufgrund der Werkstoffgüte angenommen werden.
Eine verlässliche allgemeingültige Angabe gibt es nicht. Werkstoffgüte, Produktform, Abmessungen, Zustand, Menge, Bearbeitung, Prüfung und Bestimmungsort wirken sich auf den Preis, die praktikable Mindestbestellmenge und die Fertigungs- / Lieferzeit aus. Diese Angaben werden nach Prüfung der konkreten Anforderungen bestätigt.
Die chemische Zusammensetzung und die zutreffenden mechanischen Prüfergebnisse richten sich nach dem maßgeblichen Werkstoffstandard. UT / ZfP wird bei entsprechender Vorgabe ergänzt, EN 10204 3.1 sofern vorgeschrieben oder vereinbart und eine Prüfung durch Dritte auf Anfrage oder nach Vereinbarung. Legen Sie den Prüfumfang nach Möglichkeit vor der Fertigung fest. Siehe Qualität und Rückverfolgbarkeit .
Machen Sie aus einer Titan-RFQ-Anfrage kein Ratespiel. Werkstoffgüte oder Einsatzanforderung, Produktform, Spezifikation, Zustand, Abmessungen, Menge und Prüfumfang reichen aus, um mit der abschließenden RFQ-Anfrage zu beginnen.
Wählen Sie die Einsatzbedingungen aus. Das Tool liefert Werkstoffgüte, UNS-Nummer, maßgebliche Spezifikation und verfügbare Werksproduktformen.
Gleiche Geometrie, vier Werkstoffe. Der Dichtevorteil von Titan wird beim Vergleich von Angeboten pro Kilogramm am häufigsten unterschätzt.
7 Felder und eine Dokumentationscheckliste. Das Ergebnis ist eine vollständige Anfrage, die Sie in eine E-Mail an jedes Titanwerk kopieren können, nicht nur an uns.
Technische Einblicke und Transparenz in der Lieferkette für Ihren industriellen Titanbedarf.
Ausgangspunkt sollten Medium und Temperatur sein, nicht die Nummer der Werkstoffgüte. Grade 2 eignet sich für die meisten Anwendungen in der chemischen Industrie und im Seewasser; Grade 7 kommt bei reduzierenden Säuren und spaltgefährdeten Verbindungen zum Einsatz; Grade 12 bewährt sich bei Belagskorrosion unter erhöhten Temperaturen; Grade 5 und Grade 9 sind Festigkeitsoptionen, keine Optionen für Korrosionsbeständigkeit. Die Werkstoffgütenübersicht oben führt die 9 Werkstoffgüten auf, die für die meisten industriellen Anwendungen ausreichen, einschließlich Spezifikation und der von uns gefertigten Produktformen; die Übersicht zu Titanplatten enthält zusätzlich 4 Speziallegierungen, die wir auf Bestellung walzen.
Keine der beiden Werkstoffgüten ist grundsätzlich besser. Grade 5 bietet Festigkeit: eine Mindeststreckgrenze von 828 MPa gegenüber 275 MPa bei Grade 2, bei gleicher Dichte von 4,51 g/cm³; die Korrosionsbeständigkeit ist dadurch nicht höher, und in manchen reduzierenden Umgebungen ist unlegiertes Grade 2 oder palladiumhaltiges Grade 7 leistungsfähiger. Wenn für Ihr Bauteil die Korrosion und nicht die Belastung maßgeblich ist, bringt der Aufpreis für Grade 5 keinen Vorteil.
Eine Prüfbescheinigung nach EN 10204 Typ 3.1 ist Standard. Sie umfasst die Schmelzenanalyse, die mechanischen Prüfergebnisse und den Lieferzustand. Hinzu kommen ein Maßprüfbericht und eine Packliste, in der die Chargennummern den Kennzeichnungen auf dem Werkstoff zugeordnet sind. Typ 3.2 mit Gegenzeichnung durch Dritte, PMI, Ultraschallprüfung und Korrosionsprüfung können bei der Angebotsanfrage zusätzlich angefordert werden.
Prüfen Sie das Zertifikat beim Werk über unabhängig ermittelte Kontaktdaten, gleichen Sie die Chargennummer mit der Kennzeichnung am Werkstoff ab, führen Sie bei Eingang eine PMI-Prüfung durch und lassen Sie die erste Lieferung von einem externen Prüfer wie SGS, Bureau Veritas oder TÜV begleiten. Dies ist ein aktuelles Problem: Gefälschte und minderwertige Werkstoffbescheinigungen sind entlang der Metalllieferkette dokumentiert, und Einkäufer berichten regelmäßig in Ingenieurforen, dass Abweichungen zwischen Bescheinigungen und Etiketten die Wareneingangsprüfung verzögern.
Nur wenn die Chargennummer mit der Charge des gelieferten Werkstoffs übereinstimmt. Ein Werksprüfzeugnis ist an eine Schmelze gebunden, nicht an ein Datum.
ASTM B265 und ASME SB-265 für Platten, Bleche und Band; ASTM B338 und ASME SB-338 für Wärmetauscher- und Kondensatorrohre; ASTM B861 und B862 für nahtlose und geschweißte Industrierohre; ASTM B348 für Stäbe und Knüppel; ASTM B381 für Schmiedeteile; ASTM B863 für Draht; ASTM F136 für Implantatwerkstoff der Güte Grade 23. AMS-Nummern gelten, wenn ein Kunde eine chemische Zusammensetzung und mechanische Anforderungen nach Luft- und Raumfahrtformat vorgibt.
Laut US Geological Survey betrug die weltweite Produktion von Titanschwamm 2024 rund 320.000 Tonnen, davon entfielen etwa 220.000 Tonnen auf China. Japan trug 55.000 Tonnen bei, Russland 20,000, Saudi-Arabien 15.000 und Kasachstan 14,000. Betrachtet man statt der Produktion die Kapazität, ergibt sich ein leicht anderes Bild: China verfügt über 260.000 Tonnen der weltweit installierten Titanschwammkapazität von 410.000 Tonnen, sodass ein großer Teil der chinesischen Kapazität ungenutzt bleibt.
Industrielles Titan-Ausgangsmaterial ist reichlich verfügbar und entsprechend günstig: USGS bezifferte den US-Importpreis für Titanschwamm 2024 auf 13 USD pro Kilogramm. Der US-Verbrauch an Titanschwamm wurde zu mehr als 95 % durch Importe gedeckt, die hauptsächlich aus Japan mit 67 %, Saudi-Arabien mit 23 % und Kasachstan mit 7 % stammten. Daher funktionieren die westliche Luft- und Raumfahrtversorgung und die industrielle Versorgung wie zwei getrennte Märkte.