티타늄은 "크롤 프로세스"또는 "헌터 프로세스"를 통해 추출됩니다. Kroll 공정을 예로 들어, Ilmenite는 먼저 Ticlloride (TICL)로 전환 된 다음 스폰지 티타늄을 마그네슘 감소 (반응 온도 800 ℃)를 통해 얻습니다. 프로세스는 에너지 집약적이며 여러 단계를 포함하며 생산 비용을 크게 증가시킵니다.
2.우수한 물리적 및 화학적 특성
티타늄 합금은 강철에 가깝지만 밀도는 60%에 불과하므로 항공 우주 응용 분야 (예 : 항공기 엔진 블레이드 및 로켓 쉘)의 체중을 크게 줄일 수 있습니다.
스테인레스 스틸의 훨씬 뛰어 넘는 탁월한 부식 저항은 해양 공학, 화학 장비 및 기타 분야에 적합합니다.
인간 조직에 대한 최소 반응으로 생체 적합성은 정형 외과 임플란트 (예 : 인공 관절) 및 치과 임플란트와 같은 의료 분야에서 널리 사용됩니다.
3. 고급 및 대체 할 수없는 응용 프로그램
항공 우주 산업에서 티타늄 합금은 현대 제트 엔진의 무게의 25% -30%를 차지하며 터빈 블레이드 및 압축기 디스크와 같은 중요한 구성 요소를 제조하는 데 사용됩니다.
의료 분야에서, 의료 티타늄 재료의 전 세계 연간 소비는 수만 톤에 관한 것이며 수요는 계속 증가하고 있습니다.
새로운 분야 : 3D 프린팅 기술은 개인화 된 의약품 및 고급 제조에 티타늄 재료의 적용을 촉진하여 수요가 증가합니다.
4. 공급 수요 갈등 및 시장 독점
글로벌 스폰지 티타늄 생산 능력은 일부 회사 (중국의 Baoti Group 및 Japan의 Toho Titanium)에 집중되어 있으며 기술적 장벽이 높기 때문에 용량 확대가 느려졌습니다.
수요 성장 : 신흥 경제 (예 : 고급 자전거, 소비자 전자 제품)의 산업화 및 소비 업그레이드는 티타늄 재료에 대한 수요를 주도하며 공급과 수요 사이의 불균형으로 인해 가격이 더 높아집니다.
5. 처리 난이도 및 낮은 재활용 속도
티타늄 재료는 처리하기가 어렵고 특수 도구와 기술이 필요하며 가공 비용은 총 재료 비용의 30% -50%를 차지합니다.
티타늄 재활용에는 에너지 소비와 비용이 1 차 재료 생산량에 가까운 고온 제련이 필요하므로 재활용 률이 낮고 새로운 광업 자원에 대한 의존도가 높아집니다.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy