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Joint de plaie en spirale titane avec remplissage PTFE

Joint de plaie en spirale titane avec remplissage PTFE

Le titane est par nature, un métal réactif. Il est protégé par un film de surface de dioxyde de titane avec une stabilité thermodynamique élevée dans de nombreux corrosifs

Content

Qu'est-ce que le joint de la plaie en spirale titane avec remplisseur de PTFE

Le joint enroulé en spirale en titane avec remplissage en PTFE se compose d'une bague d'enroulement faite de bande en acier titane et de remplissage en PTFE, puis combinée avec une bague intérieure ou une bague de guidage de centrage externe. Le joint en spirale en titane avec remplissage en PTFE a une résistance extra-élevée et un faible poids, la résistance à la traction élevée des alliages combinée à un faible transfert de chaleur le rend parfaitement adapté à une gamme d'applications d'ingénierie.

Qu'est-ce qui rend le titane si spécial?

Le titane métal est un métal très durable pour les applications d'ingénierie parce que ce métal est résistant à la corrosion et aussi ce métal est très solide et très léger. Il est 40% plus léger que l'acier mais aussi résistant que l'acier à haute résistance. Le titane trouve donc des applications dans des domaines comme l'aérospatiale.

Le titane résiste parfaitement à la corrosion car les molécules d'oxygène se combinent avec le titane pour former des oxydes de titane. Cette couche d'oxyde de titane est passive et assez tenace, ce qui signifie qu'elle ne s'écaillera pas comme la rouille sur l'acier et peut résister aux attaques chimiques de substances telles que les composés de chlore.

Applications du joint enroulé en spirale titane avec remplissage de PTFE

Le joint enroulé en spirale en titane avec remplissage en PTFE peut être utilisé dans les usines de traitement chimique, les dispositifs médicaux, la bride de pompe, les échangeurs de chaleur, l'industrie marine et les environnements d'eau salée


Analyse chimique du titane (%)

N ≤ C ≤ H (a) O ≤ Fe ≤ Ti ≤
0.03 0.1 0.015 0.25 0.3 Équilibre

Propriétés mécaniques du titane

Résistance à la traction ultime (MPA) Élongation % Résistance au rendement MPa Densité g/cm3
350
37
260
4.5


Titanium Spiral Wound Gasket with PTFE Filler Factory