Taure

Taure

Caractéristique: comportement électrique stable, grande capacité
Protection: résistance à la corrosion, point de fusion élevé, haute résistance, bonne résistance à l'oxydation
Utilisation: électronique, four à haute température
Forme: tige / barre
Pureté: 99,95% 99,99%
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Description
Paramètres techniques
Résistance à la corrosion Surface polie 99,95% pureTantaleTiges /Bars

 

Nom de marchandise Pure Tantalum PIE / BAR
Pureté TA supérieur ou égal à 99,95%
Densité 16.68
Plage de spécifications Dia5-110 mm x l
Surface Brillant
Propriété Bonne résistance à la température élevée, résistance à la corrision, haute résistance, point de fusion élevé, etc.
Usage Composants de chauffage du four à température vide à vide;

L'industrie électronique (composants électroniques, équipement électronique, appareils électroniques) tels que les condensateurs;

Perges d'anode de condensateurs électrolytiques en tantale, sources d'émission d'électrons à vide, paramètres d'ions, échangements et matériaux de pulvérisation

Équipement de réaction chimique, attaches résistantes à la corrosion, composants à haute température, système de protection cathodique de la structure en acier
Standard ASTM B365
Certificat ISO 9001; 2015
Emballer Boîte en contreplaqué standard avec mousse à l'intérieur
Délai de mise en œuvre 7-25 jours (dépendre de la quantité)
Tantalum Alloy Rod
Tantalum Alloy Round Bar
Tantalum Square Bar
tantalum bar stock
Tantalum est-il plus fort que l'acier?

 

Le terme «plus fort» est ambigu, car la résistance du matériau est mesurée à travers plusieurs propriétés: résistance à la traction (résistance à la rupture sous tension), dureté (résistance à la déformation), une résistance à l'élasticité (stress avant la déformation permanente) et une résistance à la fatigue. Tantalum excelle dans certaines zones mais pas toutes par rapport à l'acier, qui englobe lui-même divers alliages (par exemple, en acier au carbone, acier inoxydable, acier à outils).

Résistance à la traction: Le tantale pur a une résistance à la traction de ~ 900–1 500 MPa (mégapascals). En revanche, l'acier au carbone faible - (commun dans la construction) a une résistance à la traction de ~ 400–500 MPa, tandis que les aciers alliés de résistance élevés - (par exemple, acier de maragre) peuvent dépasser 2 000 MPa. Ainsi,Certains aciers sont plus forts que le tantale pure. Cependant, la résistance de Tantalum - à - Rapport de poids (résistance par poids unitaire) est comparable à l'acier, car le tantale est plus dense (16,6 g / cm³ vs acier ~ 7,8 g / cm³).

 

Dureté: La dureté Vickers de Tantalum varie de 80 à 150 HV (selon la pureté et le traitement thermique). Les aciers à outils, après extinction et trempage, atteignent 60–70 HRC (échelle Rockwell C), équivalent à ~ 700–800 HV - beaucoup plus fort que le tantale. L'acier inoxydable, cependant, est plus doux (~ 200–300 HV). Ainsi,Les aciers à outils sont nettement plus difficiles que le tantale.

 

Résistance à la corrosion comme «force»: Bien qu'il ne s'agisse pas d'une propriété mécanique, l'immunité de Tantalum à la corrosion dans des environnements agressifs (par exemple, les acides, l'eau salée) lui donne un avantage fonctionnel sur la plupart des aciers, qui nécessitent des revêtements protecteurs (par exemple, la galvanisation) pour éviter la rouille. En ce sens, le tantale est "plus fort" pour les applications où la longévité dans des conditions difficiles est essentielle.

 

Résistance à la fatigue: Tantalum maintient sa résistance sous un stress répété mieux que de nombreux aciers, en particulier les variétés de carbone - élevées sujettes à la fissuration. Cela le rend précieux dans les applications de chargement cycliques de chargement comme les composants du moteur d'avion.

 

En résumé, le tantale n'est pas universellement "plus fort" que l'acier, mais sa combinaison unique de point de fusion élevé, de résistance à la corrosion et de tolérance à la fatigue le rend irremplaçable dans des rôles spécialisés. L'acier, en revanche, domine le coût - efficace, élevé - applications de résistance où la corrosion est gérable. Le choix entre eux dépend des exigences spécifiques de l'application -, qu'il s'agisse de hiérarchiser la miniaturisation (électronique), de résistance à la température extrême (aérospatiale) ou de rentabilité (construction).

 

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