• 22Apr, 2024

    EBM成形TC4チタン合金の進歩

    TC4チタン合金は、耐腐食性、高比強度、良好な靭性、優れた生体適合性により、航空宇宙、化学工業、バイオメディカルなどの重要な分野で広く使用されています。しかし、従来のプロセスを使用してTC4チタン合金を加工すると、材料の利用率が低い、製造コストが高い、変形が難しいなどの欠点があり、TC4チタン合金の普及と応用が深刻に制限されています。3D印刷技術の出現により、この状況は改善されます。3D印刷...

  • 22Apr, 2024

    16 新しい軍事資材

    材料技術は、世界各国の科学技術発展計画において、常に非常に重要な分野であり、情報技術、バイオテクノロジー、エネルギー技術とともに、現代社会および今後長きにわたって人類の全体的な状況を担うハイテクノロジーとして認識されています。材料ハイテクノロジーは、今日の人類文明を支える現代産業の重要な技術であり、国の国防力にとって最も重要な物質的基礎でもあります。国防産業は、多くの場合、新材料技術の成果の...

  • 11Apr, 2024

    チタンの価格はどのように決まるのでしょうか?

    チタンはその優れた性能により、コーティング、プラスチック、製紙、化学繊維、航空宇宙、軍事産業などの分野で広く使用されており、各国から注目を集めています。世界にはチタン鉱石資源が豊富にあり、生産国とメーカーが集中しています。リオティント、アルカ、ケンメアリソーシズなどの大手生産者は、オーストラリアや南アフリカなどの主要なチタン資源国での存在を通じて、チタン価格に強い影響力を持っています。チタン...

  • 11Apr, 2024

    チタンの加工が難しいのはなぜですか?

    1790年にチタンが発見されて以来、人類はその並外れた特性を得るために1世紀にもわたる困難な探究に乗り出しました。人類が初めてチタン金属を生産したのは1910年ですが、チタン合金の応用は困難で長い道のりでした。40年後の1951年になってようやく工業生産が実現しました。チタン合金は、比強度が高く、耐腐食性、耐高温性、耐疲労性などの特徴があります。同じサイズのチタン合金の重量は鋼の60%に過ぎ...

  • 01Apr, 2024

    自動車産業におけるチタンの応用

    近年、自動車産業の急速な発展に伴い、自動車の燃費、環境保護、安全性の問題がますます注目を集めています。 自動車産業の今後の発展方向を見据え、軽量化、低燃費、低排出ガスが開発テーマとなっています。 国際権威機関の統計によると、自動車燃料の燃焼エネルギーの 60% は自動車自身の質量によって消費されます。 自動車の軽量化には、高張力薄鋼板、アルミニウム材、マグネシウム材、金属基複合材、プラスチッ...

  • 28Mar, 2024

    チタン中のバナジウム不純物の除去

    チタンチューブ内のバナジウム不純物は主に VOCl3 と少量の VCI4 です。 これらの存在により、TC4 チタン合金チューブが黄色く見えます。 バナジウムを精製する目的は、脱色だけでなく、酸素を除去することでもあります。 これは精製プロセスにおいて非常に重要なステップです。

  • 28Mar, 2024

    石油デリック避雷針

    オイルデリック避雷針は合金製の避雷針です。 主な素材はチタンとスチールです。 外観は黄金色です。 特に耐食性の高い合金製避雷針です。 避雷針の上部はチタン合金でできており、中央は絶縁層、下部は支持棒とフランジです。 サポートロッドの長さは要件に応じてカスタマイズできます。 絶縁層は、避雷針と油井舎の金属部品との間を絶縁し、放電時に雷電流が油井舎本体を通過して機器に損傷を与えることを防止します。

  • 28Mar, 2024

    金属粉末射出成形プロセス

    最近、Xiaomi Mi 14 Ultraが正式にリリースされ、チタンの特別版モデルが登場しました。 ミドルフレームはチタン製で、金属射出成形により一体成形されています。MIMとは第5世代金属成形プロセスと呼ばれる金属粉末射出成形です。 新しいタイプのニアネットシェイプ技術で、複雑な構造、高次元、高精度の部品を低コストで大量に生産できるため、チタンおよびチタン合金の作製に最適な加工技術とされ...

  • 18Mar, 2024

    チタン合金3Dプリント

    チタンとその合金は、低密度、高比強度、優れた生体適合性、中高温安定性、優れた機械的特性と優れた耐食性により、航空宇宙、軍事産業、造船などの分野で広く使用されています。 従来の溶融鍛造加工技術は、大型で単純な形状のチタン形材や製品を作製する場合には有利ですが、複雑な構造を有する中小型のチタン形材や製品を作製する場合には、歩留まりが低く、資源の無駄が多く、製造コストが高くなるなどの課題がありまし...