Paramètres des produits
| Ti | 68-72 | % min. |
| Al | 5.00 | % maximum. |
| V | 3.00 | % maximum. |
| O2 | 2.00 | % maximum. |
| C | 0.15 | % maximum. |
| S | 0.02 | % maximum. |
| P | 0.02 | % maximum. |
| Si | 0.50 | % maximum. |
| N | 0.50 | % maximum. |
| Sn | 0.50 | % maximum. |
| Ni | 0.50 | % maximum. |
| Cr | 0.50 | % maximum. |
| Pb | 0.010 | % maximum. |
| Bi | 0.010 | % maximum. |
Spécifications Titanium Ferro : 30/40/70 gris argenté, bloc naturel de 10-80 mm ou personnalisé selon les exigences du client.
Emballage: emballage de tonne de sac tissé imperméable (1000 kg par paquet)

Description des produits
Le ferro-titane 30 est un alliage fer-titane, dans lequel la teneur en titane est d'environ 30 %, le reste étant constitué de fer et d'autres oligo-éléments possibles. Le ferro-titane 30 a une densité et un point de fusion élevés, de bonnes propriétés mécaniques et une résistance à la corrosion. Le titane a une stabilité chimique élevée et peut réagir avec l'oxygène, l'azote et d'autres éléments pour former des composés stables, améliorant ainsi la résistance à la corrosion du ferro-titane.

Le ferrotitanium 30 est un alliage fer-titane, dans lequel la teneur en titane est d'environ 30 %, le reste étant principalement constitué de fer. De plus, il peut également contenir une petite quantité d’aluminium, de silicium, de manganèse, de carbone, de phosphore, de soufre et d’autres éléments. Le ferrotitane 30 a une densité et un point de fusion élevés, de bonnes propriétés mécaniques et une certaine résistance à la corrosion. Cependant, comme il contient plus de fer, ses propriétés physiques et chimiques sont différentes de celles du titane pur.

En raison de sa haute résistance et de sa résistance à la corrosion, le titane fer 30 est largement utilisé dans l'aérospatiale, l'industrie chimique, l'ingénierie maritime et d'autres domaines. Par exemple, il peut être utilisé pour fabriquer des pièces d’avion, des pièces de moteurs de fusée, des tuyaux et vannes résistants à la corrosion, etc. Le titane pur a un plus large éventail d’utilisations. Outre les domaines de l'aérospatiale, de l'industrie chimique et de l'ingénierie maritime, le titane pur peut également être utilisé pour fabriquer des équipements médicaux, des équipements sportifs, etc. De plus, le titane pur est également largement utilisé dans les implants dentaires et orthopédiques en raison de sa bonne biocompatibilité. En termes de prix, le processus de préparation du fer titane 30 peut être plus simple et le coût est inférieur à celui du titane pur. C’est donc peut-être plus abordable. Le processus de préparation du titane pur est relativement compliqué et son coût est élevé. Dans le même temps, en raison de ses excellentes performances et de sa large gamme d’applications, la demande du marché en titane pur est également relativement élevée. Ces facteurs réunis conduisent au fait que le prix du titane pur est généralement plus élevé.

En résumé, il existe des différences significatives entre le ferrotitane 30 et le titane pur en termes de composition, de propriétés physiques et chimiques, d'utilisations et de domaines d'application, ainsi que de prix et de difficulté d'obtention. Ces différences font que les deux jouent des rôles différents dans leurs domaines d’application respectifs.

La production de ferro-titane 30 implique généralement de placer des matières premières telles que l'ilménite et le rutile dans un haut fourneau avec un agent réducteur pour une fusion par réduction afin d'obtenir un alliage de ferro-titane. Pendant le processus de production, il est nécessaire de contrôler strictement les paramètres tels que le rapport des matières premières, la température et le temps de fusion pour garantir que la composition et les performances du ferro-titane 30 répondent aux normes en vigueur.
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