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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