Barres composites métalliques double couche - Fournisseurs et usines chinoises de produits plaqués titane, zirconium et acier inoxydable
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.
Normes et épaisseur des couches
- Norme de référence : GB/T 12769-2015
- Épaisseur de la couche de matériau de revêtement : conventionnel 1,0 ~ 2,5 mm
- Personnalisation : Les produits peuvent être personnalisés selon les exigences du client.
Spécifications des matériaux
- Matériaux du substrat : Cuivre T1, T2, cuivre anaérobie TU1, TU2, aluminium, etc.
- Matériaux de revêtement : Titane Ti, zirconium Zr, nickel Ni, tantale Tan, acier inoxydable (304, 316L), etc.
Gamme de formes et de dimensions des sections transversales principales
- Rectangulaire: largeur (20 ~ 150) x épaisseur (6 ~ 30) mm
- Cercle: Φ (8 ~ 50) mm
- Modèle carré : (10 ~ 30) mm
- Matière en soie : Φ (2,0 ~ 8,0) mm
Présentation du produit
Analyse du domaine d'application
Les barres bicouches métalliques, principalement composées de cuivre plaqué titane, offrent une conductivité supérieure et une excellente résistance à la corrosion superficielle. Elles sont largement utilisées dans des environnements conducteurs fortement corrosifs, notamment en électrochimie, galvanoplastie, électrolyse, hydrométallurgie, fabrication de circuits imprimés, industrie électrochimique, traitement de l'eau, génie océanique, etc.
· Industrie électrolytique :
· Rouleau cathodique : Utilisée pour la production de feuilles de cuivre électrolytiques (une matière première essentielle pour les batteries au lithium et les circuits imprimés), la couche de titane entre en contact avec l'électrolyte corrosif, et la couche de cuivre assure une conductivité et une conductivité thermique élevées, ce qui constitue l'une des applications les plus importantes du cuivre recouvert de titane à l'heure actuelle.
• Autres électrodes électrolytiques : Utilisés dans l'industrie du chlore-alcali et en hydrométallurgie comme anodes insolubles ou cathodes spéciales, assurant un équilibre entre conductivité et résistance à la corrosion.
• Système de protection cathodique : Utilisée comme matériau de lit anodique pour la prévention de la corrosion d'installations telles que les plateformes offshore et les pipelines, la couche de titane résiste à la corrosion par l'eau de mer, et la couche de cuivre améliore l'efficacité de la distribution du courant.
• Appareils électroniques haute performance :
• Nécessitent des contacts, des connecteurs ou des substrats de dissipation thermique (tels que des modules semi-conducteurs de puissance) hautement conducteurs mais résistants à la corrosion locale.
· Certains équipements sous vide nécessitent des composants à la fois conducteurs et résistants à la corrosion.
• Outils de soudage et de haute température :
• Électrodes de soudage par résistance, électrodes d'usinage par électroérosion, etc. Le cuivre assure une excellente conductivité, et une couche de titane empêche l'oxydation ou l'adhérence à haute température.
• Systèmes de navires et d'eau de mer :
Utilisé pour la fabrication de refroidisseurs d'eau de mer, de plaques tubulaires d'échangeurs de chaleur, etc. La couche de titane résiste à la corrosion par l'eau de mer, tandis que la couche de cuivre améliore la conductivité thermique et réduit les coûts (par rapport au titane pur).
• Équipement chimique :
• Revêtements de réacteurs, agitateurs, etc., utilisés dans des situations où la résistance à la corrosion et une conduction thermique rapide sont toutes deux requises.
• Pile à combustible à hydrogène :
· Plaques bipolaires ou composants associés : la couche de titane résiste à l’environnement corrosif à l’intérieur de la pile à combustible, et la couche de cuivre assure une conductivité élevée.
· Industrie nucléaire :
· Certains réacteurs nucléaires nécessitent des matériaux résistants aux radiations, à la corrosion et présentant une bonne conductivité thermique.
• Décoration et architecture :
La surface est en titane, pour sa couleur et sa durabilité. L'intérieur est en cuivre, ce qui lui confère résistance et légèreté, le rendant idéal pour la décoration haut de gamme ou les éléments architecturaux.
• Matériel médical :
• Il combine la biocompatibilité du titane et les propriétés antibactériennes du cuivre, ce qui le rend adapté aux dispositifs médicaux spéciaux ou aux équipements implantables (nécessitant une vérification stricte de la biocompatibilité).
Conclusion
Les matériaux composites métalliques bicouches ne se limitent pas à une simple superposition de deux couches. Grâce à des technologies composites avancées, ils permettent une intégration fonctionnelle et une amplification des performances, relevant ainsi le défi technique majeur que représente l'impossibilité pour un métal unique de satisfaire simultanément aux exigences de résistance à la corrosion de surface et de conductivité élevée du cœur. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements industriels exigeants et de haute précision.
Foire aux questions (FAQ)
Nos matériaux composites métalliques double couche sont fabriqués conformément à la norme de référence GB/T 12769-2015, garantissant une qualité et des performances constantes pour toutes les spécifications.
Nous proposons diverses options. Les substrats comprennent le cuivre T1, T2, le cuivre anaérobie TU1, TU2 et l'aluminium. Les matériaux de revêtement comprennent le titane (Ti), le zirconium (Zr), le nickel (Ni), le tantale (Tan) et l'acier inoxydable (304, 316L).
L'épaisseur conventionnelle de la couche de revêtement varie de 1,0 mm à 2,5 mm, en fonction de l'application spécifique et des exigences de performance.
Oui, tous nos produits sont entièrement personnalisables. Nos sections transversales standard comprennent les formes rectangulaires (largeur 20-150 mm x épaisseur 6-30 mm), circulaires (Φ 8-50 mm), carrées (10-30 mm) et en soie (Φ 2,0-8,0 mm).
Le cuivre plaqué titane allie la conductivité électrique élevée du cuivre à l'excellente résistance à la corrosion superficielle du titane. Il résout ainsi le problème de la conduction électrique dans des environnements hautement corrosifs tels que la galvanoplastie et l'hydrométallurgie.
Ils sont largement utilisés en électrochimie, en électrolyse, dans le traitement de l'eau, en génie maritime, dans les nouvelles énergies (comme les piles à combustible à hydrogène) et dans les équipements de traitement chimique où la conductivité et la résistance à la corrosion sont toutes deux essentielles.










