Anwendung von Titanstäben und Titanmaterialien im Bereich der Informationstechnologie

Grundstoffindustrie. Generatoren, Motoren, Kraftübertragungs- und Transformationsgeräte in der Elektrizitätsindustrie erfordern eine große Menge an Kupfer-, Aluminium- und Titanlegierungen. Bei der Herstellung von Zügen, Automobilen, Schiffen, Flugzeugen und anderen Transportmitteln der Transportindustrie werden große Mengen an Kupfer, Aluminium, Blei, Zink, Magnesium und deren Legierungen benötigt. Verschiedene legierte Stähle, Superlegierungen und Präzisionslegierungen in der Eisen- und Stahlindustrie enthalten Nickel, Kobalt, Wolfram, Molybdän, Titan, Vanadium, Niob, Seltenerdmetalle usw. Aluminium oder Magnesium werden auch als Desoxidationsmittel für die Stahlherstellung benötigt. Die Bearbeitung ist untrennbar mit Hartmetallwerkzeugen verbunden. Instrumente, Steuergeräte, elektronische Komponenten usw. verbrauchen große Mengen an Verarbeitungsmaterialien für Titan und Titanlegierungen, Siliziummaterialien, elastischen Materialien und Edelmetallkontaktmaterialien. Kommunikationsgeräte, Kabel und Leitungen in der Kommunikationsbranche verwenden große Mengen an Kupfer-, Aluminium-, Blei-, Zink-, Zinn-, Gold-, Silber- und anderen Titanstäben. In der Elektronikindustrie sind Kupfer, Aluminium, Zinn, Gold, Silber, Metalle der Platingruppe sowie hochreines Silizium, Germanium, Gallium, Indium, Arsen, Beryllium, Tantal, Niob usw. die Hauptmaterialien. Die auf integrierten Schaltkreisen basierende Mikroelektroniktechnologie basiert hauptsächlich auf Halbleitermaterialien. Seltenerdmetalle werden in großem Umfang in der Erdöl-, Chemie-, Glas-, Keramik-, Leder-, Textil- und anderen Industrien eingesetzt.

Verteidigungsindustrie und Hightech-Industrie. Von konventionellen Waffen wie Kanonen, Kanonen, Flugzeugen und Schiffen bis hin zu fortschrittlichen Waffen wie Atombomben, Wasserstoffbomben, Raketen und Raketen; elektronische Computer, große integrierte Schaltkreise, Kernkraftwerke, hochenergetische Radiowellen, Supraleitungstechnologie, Luft- und Raumfahrt- und künstliche Intelligenztechnologie, Biotechnik usw. Hohe und neue Technologien erfordern Titan und Titanlegierungen, und die Anforderungen und Ansprüche werden immer höher und höher.

Titanbarren für die Elektronenindustrie, Titanlegierung ist ein wichtiger Bestandteil moderner Materialien unter den drei Säulen der zeitgenössischen Zivilisation, Energie, Informationstechnologie und Materialien und hat eine sehr enge Beziehung zur Energie- und Informationstechnologie. , Unverzichtbare Grundmaterialien und wichtige strategische Materialien für die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie. Landwirtschaft, Zivilindustrie, Grundstoffindustrie, nationale Verteidigungsindustrie und Hightech-Industrie sind alle untrennbar mit Titan und Titanlegierungen verbunden.

Landwirtschaft. Pestizide, landwirtschaftliche Seltenerd-Spurendünger, landwirtschaftliche Traktoren, Dieselmotoren, Entwässerungs- und Bewässerungsgeräte usw. verbrauchen bei der Produktion oder Fertigung große Mengen an Titanstäben und deren Verbindungen oder Legierungen.

Zivile Industrie. Zahnpastakartuschen, Türschlösser, Schlüssel, Kochutensilien, Glühbirnen, Fahrräder und eine Vielzahl von Haushaltsgeräten und Klimaanlagen, die im täglichen Leben der Menschen verwendet werden, sowie die rasante Entwicklung von Dosen und flexiblen Verpackungen in den letzten Jahren erfordern alles Titan und Titanlegierungen. Die Nachfrage steigt stark an.

Die Anwendung von Titanbarren für die Elektronenindustrie in Personalcomputern, Mobiltelefonen und anderen Bereichen nimmt von Tag zu Tag zu. Titan wird hauptsächlich in Computern als Computergehäuse und Festplattenplatten verwendet.

Titanlegierungen (hauptsächlich Ti-3Al-2.5V) für Computerfestplatten bieten mehr Vorteile als Allzweck-Festplatten aus Aluminiumlegierung und Glas, wie z. B. hohe Festigkeit, geringere Plattendicke, erhöhte Speicherdichte usw Geschwindigkeit und glattes Erscheinungsbild. Hoch, kann den Abstand zwischen Lese-/Schreibkopf und Festplatte verringern und die Speicherdichte erhöhen. Titanscheiben zeichnen sich außerdem durch eine hohe Schadenstoleranzgrenze und eine hohe Oberflächenhärte aus.

Mit einer Investition von 5 Millionen US-Dollar wurde von der Timet Company aus den USA eine interne Organisation für Titanscheiben aufgebaut. Im Jahr 1998 wurden kleine Neuentwicklungen an Mikrocomputer-Antriebskomponenten durchgeführt, und die Verwendung von Titan für Festplatten wird Timet große Vorteile bringen. Derzeit sind die Spezifikationen der auf dem Markt üblicherweise verwendeten Titan-Festplatten: Durchmesser 95 mm, Dicke 0,635 mm oder 0,8 mm, Oberflächenhärte 14.700 MPa, Elastizitätsmodul 660 GPa, maximale Arbeitstemperatur 700 Grad ; Ebenheit<10μm, roughness Ra <0.8nm, the production technology of the disk is mostly precision cold-rolled titanium or titanium rod and titanium alloy, the surface of the disk can be hardened by plasma nitriding, plasma carburizing or plasma carbonitriding, and the surface of the disk can also be hardened Spray a layer of titanium nitride or titanium boride hard coating.

Im Jahr 1998 betrug die weltweite Produktion von Discs etwa 450 Millionen Discs. Analysten gehen davon aus, dass es einen großen Markt für Computer-Festplattenplatten gibt. Die Festplattenproduktion wächst jährlich um 10 bis 15 %. Es wird geschätzt, dass es angesichts der rasanten Entwicklung der Informationsindustrie und des harten Wettbewerbs auf dem Markt einen guten Markt für Titan zur Verwendung in Computern geben wird.

Titan hat viele hervorragende Eigenschaften wie geringes Gewicht, keine Metallallergien und recycelbare Verwendung. Nicht nur die Festigkeit und Stoßbeständigkeit des Gehäuses wurden verbessert, IBM kündigte im Mai 2000 auch an, dass das Gehäuse seines neuen ThinkPad-Notebooks Verbundwerkstoffe auf Titanbasis verwendet. Die Gehäuse der ThinkPad-Computer A-Serie (z. B. A20p) und T-Serie (z. B. T20) bestehen aus Verbundwerkstoffen auf Titanbasis und können Computer dünner und leichter machen.

Die japanische Fujitsu Corporation war führend bei der Verwendung von reinem Titan (99,5 %) zur Herstellung eines kleinen, 890 g leichten Notebook-Computergehäuses im A5-Format. Derzeit verwendet das Unternehmen Titanstäbe und Titanlegierungen für das Gehäuse des Notebook-Computers (INTERTOPCX300). Daher wird bei der Realisierung Titan als Gehäusematerial verwendet. Da es dünnwandig ist und gleichzeitig die Festigkeit beibehält, ist die Zugfestigkeit von Titan viel höher als die von Magnesium, das hauptsächlich als Material für Computergehäuse verwendet wird (Magnesium hat 44,4 GPa, Titan ist 44,4 GPa). 106,3 GPa) und die Wärmeleitfähigkeit von Titan (17 W/mK) beträgt nur ein Zehntel von Magnesium (159 W/mK). Unterdrückt die Wärmediffusion von der Hardware usw. und verhindert eine Erwärmung der Unterseite, insbesondere weil die Titanoberfläche eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist und die Beschichtungsbehandlung auf der Oberfläche relativ einfach wird.


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