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CP 티타늄 - 상업적으로 순수한 티타늄 소개

내식성, 연성 및 강도에 따라 상업용 순수 티타늄(CP 티타늄)은 1등급, 2등급, 3등급, 4등급의 네 가지 등급으로 나뉩니다.

티타늄 CP4 - 1등급

상업용 순수 티타늄 1등급은 가장 부드러운 티타늄으로 가장 높은 연성, 우수한 냉간 성형 특성 및 내식성, 우수한 용접 특성 및 높은 충격 인성을 가지고 있습니다.

응용 분야

자동차 담수화, 건축, 가공 및 염소산염 제조, 의료, 치수 안정 양극, 해양

표준

ASME SB-363, ASME SB-265, ASME SB-337, ASME SB-381, ASME SB-337, ASME SB-338, ASME SB-348, ASME SB-338, ASTM F-67,

사용 가능한 형태

시트, 플랜지, 바, 용접 와이어, 단조품

CP Titanium

티타늄 CP3 - 2등급

상업적으로 순수한 티타늄 2등급은 냉간 성형 특성이 우수하고 강도가 적당합니다. 부식 및 산화에 대한 저항성이 뛰어나며 용접 특성이 우수합니다.

응용 분야

화학 처리 및 염소산염 제조, 자동차, 발전, 항공우주, 담수화, 건축, 해양, 수력 탄소 가공 의료

표준

ASME SB-363, AMS 4902, ASME SB-265, ASME SB-381, ASME SB-338, ASME SB-348, AMS 4942, ASTM F-67, ASME SB-337, AMS 4921, ASME SB-338, ASME SB-337

사용 가능한 형태

바, 단조품, 파이프, 플랜지, 피팅, 시트, 플레이트, 용접 와이어, 튜브, 와이어

티타늄 CP2 - 3등급

상업적으로 순수한 티타늄 3등급은 티타늄 1, 2등급보다 성형성이 낮고 강도가 강합니다. 적당한 강도가 필요한 항공우주 및 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 내식성이 뛰어납니다.

응용 분야

건축, 화학 처리 및 염소산염 제조, 항공우주, 자동차, 해양, 담수화, 의료, 수력 탄소 처리, 발전,

표준

ASME SB-363, ASME SB-348, ASME SB-338, ASTM F-67, ASTM 4921, ASME SB-265, ASTM 4902, ASME SB-337, ASME SB-381, ASME SB-337, AMS 4942, ASME SB-338

사용 가능한 형태

단조품, 플랜지, 바, 파이프, 플레이트, 시트, 용접 와이어, 피팅, 튜브, 와이어

Titanium metal

티타늄 CP1 - 4등급

상업적으로 순수한 티타늄 4등급은 CP 2, 3등급보다 강도가 더 높으며 냉간 성형이 가능하지만 연성은 낮습니다. 다양한 환경에서 내식성이 매우 우수합니다. 4등급 티타늄은 고강도가 요구되는 산업, 항공우주 및 의료 분야에서 널리 사용됩니다.

응용 분야

항공우주, 해양, 산업, 화학 공정, 의료

표준

ASME SB-363, ASME SB-337, ASME SB-381, ASME SB-265, ASTM F-67, ASTM 4901, ASME SB-348, ASTM 4921, ASME SB-338

사용 가능한 형태

바, 시트, 단조품, 와이어, 용접 와이어

결론

이 기사를 읽어 주셔서 감사드리며 CP 티타늄을 더 잘 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 티타늄 제품에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 스탠포드 어드밴스드 머티리얼즈(Stanford Advanced Materials, SAM)를 방문하여 더 많은 정보를 얻으시기 바랍니다.

스탠포드 어드밴스드 머티리얼즈(SAM) 는 세계적인 티타늄 제품 공급업체로, 상업적으로 순수한 티타늄의 제조 및 판매 분야에서 20년 이상의 경험을 바탕으로 고객의 R&D 및 생산 요구를 충족하는 고품질 제품을 제공하고 있습니다. 따라서 SAM은 고객이 가장 선호하는 티타늄 공급업체이자 비즈니스 파트너가 될 것이라 확신합니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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