Principaux fournisseurs et fabricants chinois de barres composites métalliques multicouches : titane, cuivre, acier et plus encore
Gamme de performances et de spécifications du produit
Baoji Special Steel Titanium Industry Co., Ltd. fabrique depuis 2001 une série de produits en matériaux composites métalliques. Après 25 ans de développement et de travail acharné, nous avons mis en place une ligne de production spécialisée et performante de matériaux composites métalliques.
Norme de référence : GB/T 12769-2015
Gamme de spécifications
Matériaux de revêtement : Titane GR1, Gr2, TA1, TA2, acier inoxydable (304, 316L), etc.
Matériaux de la couche intermédiaire : Cuivre T1, T2, cuivre anaérobie TU1, TU2, etc.
Matériau de la couche intérieure : acier inoxydable (304, 316L), acier (Q235), etc.
Forme et dimensions de la section transversale (mm)
Rectangulaire: largeur (20 ~ 150) x épaisseur (6 ~ 30)
Cercle: F (8 ~ 50)
Modèle carré : (10 ~ 30)
Les produits peuvent être personnalisés selon les exigences du client.
Présentation du produit
Produit performant et économique
Fonctions principales de chaque couche de matériaux et performances globales du composite :
L'essence de cette structure réside dans la combinaison solide des trois par des méthodes métallurgiques (telles que le revêtement explosif et le revêtement par laminage), atteignant une performance de « 1 + 1 + 1 > 3 ».
Fonction: Offre une excellente résistance à la corrosion et une bonne biocompatibilité.
Contribution à la performance : Résiste à l'eau de mer, aux environnements acides et à la corrosion par les ions chlorure ; sa faible densité réduit le poids ; surface esthétiquement agréable.
Fonction: Offre une conductivité électrique et thermique supérieure et sert de couche de transition fonctionnelle et de couche tampon.
Contribution à la performance :
• Pont électrique/thermique : Dans les situations de conductivité électrique élevée, il sert de canal principal pour le courant ou la chaleur.
• Couche tampon et couche de liaison : Les structures cristallines et les coefficients de dilatation thermique du titane et de l'acier diffèrent considérablement, ce qui rend leur liaison directe difficile. Le cuivre présente une meilleure compatibilité avec les deux, atténuant efficacement les contraintes thermiques, renforçant ainsi la résistance de la liaison et améliorant la faisabilité de la production.
Fonction: Elle assure la résistance structurelle principale, la rigidité et la robustesse, et réduit considérablement les coûts.
Contribution à la performance : Résistance mécanique élevée, bonne aptitude à la mise en œuvre (soudage et usinage, par exemple) et matériau de base économique.
Résumé des performances globales :
- "Résistance à la corrosion externe + conductivité moyenne à élevée + résistance interne élevée" : La surface est résistante à la corrosion, la couche intermédiaire est très efficace pour la conduction électrique et le transfert de chaleur, et la couche intérieure est robuste et capable de supporter des charges.
- Excellente compatibilité électrochimique : Dans certaines applications (comme la protection cathodique), les positions de séquence potentielles du titane et du cuivre peuvent être soigneusement conçues pour réaliser des fonctions spécifiques.
- Bonne correspondance de dilatation thermique : Grâce à la transition de la couche de cuivre, la contrainte causée par la différence de dilatation et de contraction thermiques entre la couche de titane et la couche d'acier est réduite.
- Performance à coût élevé : Tout en garantissant des performances élevées en surface, l'utilisation d'acier bon marché comme matériau de base est beaucoup moins coûteuse que l'utilisation de titane ou de cuivre épais.
Principaux objectifs et domaines d'application
Les matériaux plaqués Ti/Cu/acier sont toujours conçus pour répondre à des exigences multifonctionnelles extrêmes ou spécifiques, et sont principalement utilisés dans les domaines suivants :
Application spécifique : Électrodes électrolytiques spéciales et paniers d'anodes. Utilisées pour l'électrolyse de milieux corrosifs (comme les environnements chlorés), elles sont composées d'une couche de titane résistante à la corrosion, d'une couche de cuivre assurant une distribution uniforme du courant et d'une couche d'acier servant de structure. Elles peuvent également être utilisées comme composants conducteurs dans des environnements hautement corrosifs.
Application spécifique : Systèmes hybrides de mise à la terre et de protection contre la foudre pour navires. La couche de titane résiste à la corrosion par l'eau de mer, la couche de cuivre assure une mise à la terre à faible résistance et la couche d'acier offre un support structurel. Il s'agit de son application la plus classique et la plus importante.
Système de protection cathodique : Utilisées comme anodes auxiliaires ou connecteurs spéciaux, elles doivent être à la fois conductrices et résistantes à la corrosion.
Application spécifique : Composants conducteurs/structurels intégrés pour des éléments clés des centrales nucléaires. Par exemple, certains mécanismes d'entraînement des barres de contrôle ou ensembles de traversée d'instruments de mesure nécessitent :
• (Titane) Résistance à l'eau à haute température et à haute pression dans le circuit primaire.
• (Cuivre) Transmission précise et à faible perte de signaux ou de courants.
• (Acier) Capacité à résister aux charges mécaniques et à être soudé à la structure principale.
Application spécifique : Pour les pièces spéciales exigeant légèreté, haute résistance, conductivité élevée et résistance à la corrosion environnementale. Par exemple, les systèmes de mise à la terre spéciaux, le blindage électromagnétique ou les éléments conducteurs des engins spatiaux ou des aéronefs de haute performance. La couche de cuivre assure une protection contre les impulsions électromagnétiques.
Application spécifique : Les chambres à vide ou les composants de faisceau des accélérateurs de particules et des sources de rayonnement synchrotron sont constitués d'une couche de titane permettant d'atteindre un ultravide (faible taux de dégazage), d'une couche de cuivre assurant le refroidissement ou la transmission de courants haute fréquence, et d'une couche d'acier constituant la structure principale. La couche de cuivre dissipe efficacement la chaleur interne.









