Produktmerkmale

Hervorragende Festigkeit und thermische Stabilität bei mäßigen-Temperaturen
Der Hauptvorteil von Ti-5Al-2,5Sn (TA7) liegt in der kombinierten Verstärkungswirkung von Aluminium (Al) und Zinn (Sn). Die 5 % Aluminium erhöhen als -Stabilisierungselement die Raumtemperatur- und Hochtemperaturfestigkeit der Legierung erheblich, während gleichzeitig der Temperaturbereich des -Phasenbereichs erweitert und die thermische Stabilität der Mikrostruktur verbessert wird. Der 2,5-prozentige Zinngehalt verstärkt die Legierung durch Mischkristallverfestigung weiter, ohne ihre Duktilität zu beeinträchtigen. TA7 behält eine hohe Zugfestigkeit und Kriechfestigkeit im Zwischentemperaturbereich von 350 bis 450 Grad bei, was es zu einem idealen Material für Zwischentemperaturkomponenten in Flugzeugtriebwerken wie Gehäusen und Schaufeln macht.

Hervorragende mechanische Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
TA7 weist eine hervorragende Duktilität und Zähigkeit in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen auf und ist damit eine der herausragendsten Titanlegierungen im Hinblick auf die Leistung bei niedrigen Temperaturen. Im Gegensatz zu vielen Metallmaterialien, die bei niedrigen Temperaturen einen duktilen Übergang von - zu - durchlaufen, behält TA7 eine gute Duktilität und Bruchzähigkeit im Bereich von -269 Grad (Temperatur von flüssigem Helium) bis -196 Grad (Temperatur von flüssigem Stickstoff) bei. Diese Eigenschaft macht es zu einem idealen Material für Tieftemperatur-Technikanwendungen wie Flüssigwasserstoff-/Flüssigsauerstoff-Speichertanks, Tieftemperatur-Pipelines und supraleitende Magnetstrukturkomponenten.

Hervorragende Schweißleistung
TA7 ist eine Titanlegierung, die nahezu - ist und keine -stabilisierenden Elemente enthält. Beim Schweißen besteht keine Gefahr einer martensitischen Phasenumwandlung und die Mikrostruktur der Schweißverbindung stimmt mit dem Grundmaterial überein. Es kann mit verschiedenen Methoden wie WIG (Wolfram-Inertgas-Schweißen), MIG (Metall-Inertgas-Schweißen), Plasmaschweißen, Elektronenstrahlschweißen und Reibschweißen geschweißt werden. Nach dem Schweißen kann es mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit erreichen, die mit dem Grundmaterial vergleichbar sind, ohne dass eine komplexe Wärmebehandlung nach dem Schweißen erforderlich ist. Es eignet sich für die Herstellung großer geschweißter Strukturbauteile und komplexer Baugruppen.

Gute organisatorische Stabilität
TA7 ist eine nahezu - Titanlegierung. Es besteht kein Risiko einer -Phasenumwandlung innerhalb herkömmlicher Betriebstemperaturbereiche, weist eine stabile Mikrostruktur auf und leidet nicht unter den Problemen der Wärmebehandlung, die die Phasenumwandlungsempfindlichkeit verstärken, wie es bei Titanlegierungen der Fall ist. Es behält eine hohe Leistungskonsistenz und eine gute Dimensionsstabilität über einen langen Zeitraum bei und eignet sich daher für Luft- und Raumfahrt- und Industrieanwendungen mit strengen Anforderungen an eine langfristige Zuverlässigkeit.

Gute Bearbeitungs- und Umformeigenschaften
TA7 verfügt über eine gute Warmumformbarkeit und eine akzeptable Kaltumformbarkeit. Es kann Umformprozessen wie Schmieden, Walzen, Strangpressen und Stanzen unterzogen werden. Im Vergleich zu + Titanlegierungen (z. B. TC4) weist TA7 eine geringere Warmverformungsbeständigkeit auf, wodurch es sich besser für die Herstellung komplex geformter Schmiedeteile und dünner Blechstanzteile eignet. Es können herkömmliche Bearbeitungsverfahren (Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen) eingesetzt werden; Es wird empfohlen, Hartmetall-Schneidwerkzeuge mit niedrigen Schnittgeschwindigkeiten und ausreichender Kühlung zu verwenden.
Technische Spezifikationen
Chemische Zusammensetzung
|
Element |
Standardanforderungen (ASTM B348 / ASME SB-348) |
Notizen |
|
Ti |
Restmenge |
Matrixelement |
|
Al |
4.0 – 6.0% |
Kern -stabile Elemente, die die Festigkeit deutlich erhöhen |
|
Sn |
2.0 – 3.0% |
Neutrale Verstärkungselemente, die die Festigkeit erhöhen, ohne die Duktilität zu beeinträchtigen |
|
Fe |
Weniger als oder gleich 0,50 % |
Strenge Kontrolle |
|
O |
Weniger als oder gleich 0,20 % |
Interkalationselemente, die Duktilität und Zähigkeit beeinflussen |
|
C |
Weniger als oder gleich 0,08 % |
Verunreinigungselemente |
|
N |
Weniger als oder gleich 0,05 % |
Strenge Kontrolle |
|
H |
Weniger als oder gleich 0,015 % |
Wasserstoffversprödung verhindern |
|
Andere Elemente (einzeln) |
Weniger als oder gleich 0,10 % |
- |
|
Sonstige Elemente (insgesamt) |
Weniger als oder gleich 0,40 % |
- |
Physikalische Eigenschaften
|
Eigentum |
Wert/Bereich |
Testbedingungen |
|
Dichte |
4,48 g/cm³ |
Raumtemperatur (20 Grad) |
|
Schmelzpunkt |
≈ 1640 Grad |
- |
|
Wärmeleitfähigkeit |
≈ 8.7 W/(m·K) |
Raumtemperatur |
|
Widerstand |
≈ 1.60 μΩ·m |
Raumtemperatur |
|
Wärmeausdehnungskoeffizient (20–100 Grad) |
9.2 × 10⁻⁶ /K |
- |
|
Elastizitätsmodul (E-Modul) |
≈ 115 GPa |
Raumtemperatur |
|
Poissonzahl |
≈ 0.31 |
Raumtemperatur |
Mechanische Eigenschaften (geglühter Zustand, typische Werte)
|
Eigentum |
Typischer Wert |
Spezifikation |
|
Zugfestigkeit |
Größer oder gleich 825 MPa |
ASTM B348 |
|
Stärke (0,2 % Offset) |
Größer oder gleich 760 MPa |
ASTM B348 |
|
Dehnung (4D) |
Größer oder gleich 12 % |
ASTM B348 |
|
Reduzierung der Querschnittsfläche |
Größer oder gleich 25 % |
- |
|
Härte |
≈ 25–32 HRC |
- |
Hinweis: Das Festigkeitsniveau von TA7 liegt zwischen industriellem Reintitan (Gr2) und TC4 (Gr5), wodurch es für Anwendungen mit mäßigen Festigkeitsanforderungen und hohen Anforderungen an Schweißbarkeit und Tieftemperaturzähigkeit geeignet ist.
Korrosionsbeständigkeit (typischer Wert)
|
Medium |
Konzentration |
Temperatur |
Korrosionsrate (mm/Jahr) |
Grad |
|
Meerwasser |
- |
Raumtemperatur bis hohe Temperatur |
Ignorieren |
Exzellent |
|
Atmosphärische Umgebung |
- |
Raumtemperatur |
Ignorieren |
Exzellent |
|
Salpetersäure (HNO₃) |
10% |
Raumtemperatur |
< 0.05 |
Exzellent |
|
Schwefelsäure (H₂SO₄) |
5% |
Raumtemperatur |
< 0.1 |
Gut |
|
Salzsäure (HCl) |
3% |
Raumtemperatur |
< 0.1 |
Gut |
|
Natriumhydroxid (NaOH) |
20% |
Raumtemperatur |
< 0.05 |
Exzellent |
|
Organische Säuren (wie Ameisensäure, Oxalsäure usw.) |
- |
Raumtemperatur |
< 0.1 |
Gut |
Hinweis: Die Korrosionsbeständigkeit von Titanlegierungen nimmt bei hohen{0}Temperaturen und hohen{1}}Konzentrationen ab. Bitte geben Sie die Betriebsbedingungen für die spezifische Materialauswahl und -bewertung an.
Leistung bei hohen-Temperaturen
TA7 weist über einen weiten Temperaturbereich stabile mechanische Eigenschaften auf:
|
Temperatur |
Zugfestigkeit (MPa) |
Notiz |
|
Raumtemperatur |
Größer oder gleich 825 |
- |
|
200 Grad |
≈ 700 |
Performance retention rate> 85% |
|
300 Grad |
≈ 620 |
Performance retention rate> 75% |
|
400 Grad |
≈ 540 |
Performance retention rate> 65% |
|
450 Grad |
≈ 490 |
Performance retention rate> 59% |
Mechanische Eigenschaften bei niedrigen-Temperaturen
TA7 weist in Umgebungen mit niedrigen{1}}Temperaturen eine hervorragende Plastizität und Zähigkeit auf:
|
Temperatur |
Zugfestigkeit (MPa) |
Dehnung (%) |
Notiz |
|
Raumtemperatur |
Größer oder gleich 825 |
Größer oder gleich 12 |
- |
|
-78 Grad (Trockeneistemperatur) |
≈ 950 |
Größer oder gleich 10 |
Erhöhte Festigkeit, gute Duktilität |
|
-196 Grad (Temperatur von flüssigem Stickstoff) |
≈ 1100 |
Größer oder gleich 8 |
Deutliche Verbesserung der Festigkeit, ohne Übergang von duktil -zu-spröde |
|
-269 Grad (Temperatur von flüssigem Stickstoff) |
≈ 1300 |
Größer oder gleich 6 |
Behält dennoch eine gute Plastizität |
Organisatorische Stabilität
TA7 ist eine nahezu - Titanlegierung. Innerhalb des herkömmlichen Temperaturbereichs besteht kein Risiko einer Phasenumwandlung, eine stabile Mikrostruktur und keine Probleme mit der Wärmebehandlung, die die Phasenumwandlungsempfindlichkeit verstärken, wie es bei + oder Titanlegierungen der Fall ist. Es weist eine hohe Leistungskonsistenz im Langzeitbetrieb auf.
Anwendbare Medien
1. Atmosphärische Umgebung
2. Meerwasser, Salzwasser
3. Salpetersäure (geringe Konzentration)
4. Alkalische Lösungen wie Natriumhydroxid
5. Flugkerosin, Hydrauliköl
6. Tiefkalte Flüssigkeiten (flüssiger Stickstoff, flüssiger Sauerstoff, flüssiger Wasserstoff)
7. Gasumgebung mit hoher -Temperatur (weniger als oder gleich 450 Grad)
Hinweis: TA7 gilt nicht für stark korrosive Medien wie Flusssäure (HF) und hochtemperaturkonzentrierte Salzsäure, die die Titanmatrix auflösen kann.
Ti-5Al-2,5Sn (TA7, Gr6) wurde entwickelt, um die kombinierten Anforderungen an Festigkeit bei mittleren Temperaturen und Zähigkeit bei niedrigen Temperaturen zu erfüllen, und wird für den Einsatz in den folgenden Bereichen empfohlen:
Anwendungsfelder
-
Luft- und Raumfahrt
Triebwerksgehäuse, Kompressorschaufeln und -scheiben, Flugzeughäute, Strukturkomponenten der Triebwerksgondel, Hitzeschilde, Triebwerkshalterungen, Befestigungselemente. -
Kryotechnik
Speichertanks für flüssigen Wasserstoff/flüssigen Sauerstoff, kryogene Rohrleitungssysteme, Speichertanks und Rohrleitungen für verflüssigtes Erdgas (LNG), supraleitende Magnetstrukturkomponenten, kryogene Pumpen und Ventile. -
Chemie und Petrochemie
Korrosionsbeständige Rohrleitungen, Wärmetauscher, Reaktoren, Pumpen und Ventile, Flansche und Befestigungselemente bei mittleren-Temperaturen-. -
Meerestechnik
Rohrleitungen und Ventile für Schiffs-Meerwassersysteme, Strukturkomponenten für Tiefseeausrüstung, Meerwasser-Wärmetauscher. -
Automobil und Industrie
Hochleistungsabgassysteme, Motorkomponenten, Turboladerkomponenten, Sportwagenaufhängungen und Strukturkomponenten. -
Medizinische Ausrüstung
Chirurgische Implantate (nicht-tragende-Teile), chirurgische Instrumente.
Lieferung und Anpassung
Wir bieten flexible und zuverlässige Lieferkettenlösungen, um sicherzustellen, dass Sie TA7 (Gr6)-Materialien erhalten, die perfekt zu Ihren Projektanforderungen passen.
|
Bilden |
![]() Blatt/Platte
|
![]() Stange/Stab
|
![]() Rohr / Rohr
|
![]() Streifen-/Blechspule
|
![]() Draht/Walzdraht
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Konventioneller Bereich |
Dicke: 0.5 - 100 mm |
Durchmesser Φ6-500mm |
Außendurchmesser Φ10-300mm |
Dicke: 0,05 – 3,0 mm |
Durchmesser Φ0,1–10 mm |
|
Anpassungsfähigkeit |
Warm-gewalzte oder kalt-gewalzte Bleche, ultra-dünne Bleche (ab 0,1 mm), Stanzteile und Zuschnitt-auf-Länge |
Geschmiedete Stangen, warmgewalzte Stangen, polierte Stangen und geformte Stangen |
Nahtlose Rohre, geschweißte Rohre, Zuschnitt auf feste{0}}Längen |
Präzisionsbandmaterialien, Stanzspulenmaterial, laminierte Zuschnitte, nicht-standardmäßige Breite |
Präzisionsziehen, Schweißzusatzdraht, spezielle Oberflächenbehandlung |
Warum uns wählen? - Zuverlässige technische Technologie. Zuverlässige Lieferung.
Wir sind nicht nur ein Lieferant, sondern ein vertrauenswürdiger Materialpartner für Sie in China.

Vertikal integrierte Produktion
Eigene 20.000㎡-Anlage mit 10+ automatisierten Linien (8,000+ Tonnen/Jahr). Das hauseigene Werkzeug- und Formenzentrum ermöglicht eine schnelle Anpassung und effektive Kostenkontrolle - ohne Zwischenhändleraufschlag.

Strenge Qualitätskontrolle in jeder Phase
Vollständige Rückverfolgbarkeit über wichtige QC-Kontrollpunkte während der gesamten Produktion. 100% konform mit ASTM/ASME-, EN- und GB-Standards. Materialprüfberichte liegen jeder Lieferung bei.

Zuverlässige Lieferung und Exportverpackung
10+ Jahre Export nach Europa, Nordamerika, Südostasien und in den Nahen Osten mit wasserfestem -Rostschutz und flexiblen Versandoptionen sorgen für eine sichere und pünktliche Ankunft.

Probenvalidierung vor der Massenproduktion
Wir stellen kostenlose Muster zur Qualitätsüberprüfung zur Verfügung, sodass Sie Großbestellungen erst nach Genehmigung aufgeben können. Durch genaue Maßmessungen und transparente Fertigung stellen wir die Konsistenz vom Muster bis zur Massenproduktion sicher.
FAQ
F: Was ist der Unterschied zwischen TA7 (Gr6) und TC4 (Gr5)?
F: Was ist der Unterschied zwischen TA7 (Gr6) und Gr2 (TA2)?
F: Wie verhält sich TA7 bei niedrigen Temperaturen?
F: Wie hoch ist die Schweißleistung von TA7? Ist eine Sonderbehandlung erforderlich?
F: Wie hoch ist die maximale Betriebstemperatur des TA7?
F: Kann TA7 TC4 ersetzen?
Beliebte label: ti-5al-2.5sn (ta7, gr6), China ti-5al-2.5sn (ta7, gr6) Hersteller, Lieferanten, Fabrik









