プロジェクト | 3Nチタン粉末 |
鉄 | <300 |
ニ | <100 |
アル | <100 |
シ | <100 |
Cl | <400 |
マグネシウム | <100 |
ん | <100 |
Cr | <100 |
銅 | <50 |
C | <150 |
N | <300 |
O | <1800 |
H | <200 |
現(xiàn)在、チタン粉末は、塩化ナトリウムまたは塩化マグネシウムの還元、機械的粉砕、水素化脫水素、電気分解、アトマイズなどの方法で製造されています。
中でも、水素化脫水素法、電気分解法、回転電極アトマイズ法により高品質(zhì)のチタン粉末が得られます。
水素化脫水素法は操作が簡単、コストが低いなどの利點があり、チタン粉末の主な製造方法となっています。
水素化脫水素化 (HDH) は、チタンと水素の可逆特性を利用してチタン粉末を調(diào)製するプロセスです。
チタンは水素を吸収して水素化チタンを形成し、脆性を生じます。機械的に粉砕して水素化チタン粉末を作り、その後真空條件下で高溫で脫水素してチタン粉末を作ります。
反応式は以下の通りです。
プロジェクト | 3Nチタン粉末 |
鉄 | <300 |
ニ | <100 |
アル | <100 |
シ | <100 |
Cl | <400 |
マグネシウム | <100 |
ん | <100 |
Cr | <100 |
銅 | <50 |
C | <150 |
N | <300 |
O | <1800 |
H | <200 |
現(xiàn)在、チタン粉末は、塩化ナトリウムまたは塩化マグネシウムの還元、機械的粉砕、水素化脫水素、電気分解、アトマイズなどの方法で製造されています。
中でも、水素化脫水素法、電気分解法、回転電極アトマイズ法により高品質(zhì)のチタン粉末が得られます。
水素化脫水素法は操作が簡単、コストが低いなどの利點があり、チタン粉末の主な製造方法となっています。
水素化脫水素化 (HDH) は、チタンと水素の可逆特性を利用してチタン粉末を調(diào)製するプロセスです。
チタンは水素を吸収して水素化チタンを形成し、脆性を生じます。機械的に粉砕して水素化チタン粉末を作り、その後真空條件下で高溫で脫水素してチタン粉末を作ります。
反応式は以下の通りです。
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