Un ami a récemment demandé: "Le titane peut-il réellement conduire de l'électricité?" Cette question semble simple, mais en raison de son imprécision, ma réponse initiale n'était pas très précise, déclarant simplement que "le titane n'est pas un mauvais chef d'orchestre d'électricité". En fait, le titane peut être divisé en titane pur (Ta2 / Gr2) et en alliages de titane (TC4 / Gr5), généralement appelé titane. Ces deux types ont des différences distinctes dans leurs propriétés conductrices.
Discutons d'abord du titane pur (Ta2 / Gr2). Le titane pur (Ta2 / Gr2) est composé de titane et d'une petite quantité d'impuretés. Le titane lui-même a d'excellentes propriétés conductrices, ce qui rend le titane pur (TA2 / Gr2) excellent pour la conduite de l'électricité. Du point de vue du réseau, le titane pur (Ta2 / Gr2) a une structure cubique centrée sur le corps, avec un grand nombre d'électrons libres dans le réseau. Ces électrons libres peuvent se déplacer librement dans le réseau, formant d'excellentes voies conductrices. Cette structure donne une conductivité élevée en titane pur (Ta2 / Gr2), ce qui lui permet de mener efficacement le courant.
Cependant, le titane pur (Ta2 / Gr2) est rarement vu dans la nature ou dans la vie quotidienne. En effet, le titane est relativement réactif et forme facilement un film d'oxyde avec de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène dans l'air. La présence de cette couche d'oxyde de surface réduit sa conductivité électrique.




Prenons l'alliage de titane (TC4 / GR5). Les alliages de titane ont une conductivité électrique relativement mauvaise. Si la conductivité du cuivre est considérée comme à 100%, la conductivité des alliages de titane n'est que de 3,1%. Sa résistivité est d'environ 1,5 à 2,5 μΩ · cm, significativement plus élevée que celle du cuivre (environ 1,7 μΩ · cm) ou de l'aluminium (environ 2,7 μΩ · cm) dans les mêmes conditions.
La mauvaise conductivité électrique des alliages de titane est principalement due à leur résistance interne élevée et à leur structure en couches. De plus, les défauts des alliages de titane, tels que les grains, les joints de grains et les pores, contribuent de manière significative à leur mauvaise conductivité. Lorsque le courant passe par des alliages de titane, ces défauts dispersent la lumière, affectant l'écoulement du courant.
Bien que les alliages de titane n'aient pas la conductivité électrique des métaux traditionnels comme le cuivre et l'aluminium, ils sont largement utilisés dans certaines applications. Par exemple, les alliages de titane jouent un rôle essentiel dans les appareils semi-conducteurs et les revêtements conducteurs en raison de leurs propriétés uniques.
En résumé, le titane pur (Ta2 / Gr2) a une excellente conductivité électrique, mais sa couche d'oxyde de surface peut affecter sa conductivité. Les alliages de titane (TC4 / Gr5) ont une conductivité électrique relativement mauvaise, mais ils offrent toujours une valeur unique dans des applications spécifiques.
La société possède des lignes de production nationales de transformation en titane, notamment:
Ligne de production de tubes en titane à imprécision d'allemand (capacité de production annuelle: 30 000 tonnes);
Ligne de roulement en feuille de titane de technologie japonaise (le plus mince à 6 μm);
Ligne d'extrusion continue de la tige de titane entièrement automatisée;
Moulin à plaque de titane et moulin à finition de titane intelligent;
Le système MES permet le contrôle numérique et la gestion de l'ensemble du processus de production, atteignant une précision dimensionnelle du produit de ± 0,01 μm.






