Die Bilder dienen nur zu Anschauungszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Merken

Grade 2 Titan - Röhrchen

Titanrohre zeichnen sich durch hohe Festigkeit, geringe Dichte, hervorragende Korrosionsbeständigkeit und die Fähigkeit, extremen Temperaturen standzuhalten, aus. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften eignet sich Titan ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in der Medizintechnik, in der chemischen Verarbeitung und in anderen anspruchsvollen Umgebungen, in denen leichte, langlebige Materialien benötigt werden. Die verschiedenen Größenoptionen ermöglichen es Konstrukteuren, das optimale Titanrohr für ihre spezifische Anwendung auszuwählen. Mit dem Goodfellow-Sortiment können Ingenieure das richtige Titanrohr finden, um ihre mechanischen, chemischen und thermischen Anforderungen zu erfüllen.
Qualität: Grade 2
Norm: ASTM B338
Formel: Ti
Reinheit (%): 99,6 %
Außendurchmesser: 1,6 mm
Wanddicke: 0,2 mm
Innendurchmesser: 1,2 mm
Länge: 28 mm
Härtegrad: Hart
CAS-Nummer: 7440-32-6
UOM-Code: 629-363-72
SKU: 1000203933
Produktcode: TI00-TB-000180

Toleranzen

Rohr/Röhrchen
Outside Diameter =<2mm ±0.05mm
Outside Diameter 2mm - 5mm ±0.1mm
Outside Diameter >5mm ±5%
Wall Thickness ±10%

Toleranzen

Rohr/Röhrchen
Outside Diameter =<2mm ±0.05mm
Outside Diameter 2mm - 5mm ±0.1mm
Outside Diameter >5mm ±5%
Wall Thickness ±10%
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
200,94 €
pro Stück.
  • Kauf 5 für 162,76 € jeweils und spare 19%
  • Kauf 10 für 148,70 € jeweils und spare 26%
Kein Mindestbestellwert Kostenlose fachliche Beratung und Unterstützung Kostenlose Lieferung weltweit

Für Gefahrstoffe können

Versandbeschränkungen gelten

und zusätzliche Gebühren anfallen.

Sie können ein Material nicht finden? Wir beschaffen es für Sie!

Materialeigenschaften für Metals

Atomic Properties
Element Wert
Ordnungszahl 22
Kristallstruktur Hexagonal close packed
Elektronenstruktur Ar 3d² 4s²
angegebene Valenzen 2,3,4
Atomgewicht( amu ) 47.88
Thermischer Neutronenabsorptionsquerschnitt( Barns ) 6.1
Photoelektrische Austrittsarbeit( eV ) 4.1
Natürliche Isotopenverteilung( Mass No./% ) 50/ 5.3
Natürliche Isotopenverteilung( Mass No./% ) 49/ 5.5
Natürliche Isotopenverteilung( Mass No./% ) 46/ 8.0
Natürliche Isotopenverteilung( Mass No./% ) 48/ 73.7
Natürliche Isotopenverteilung( Mass No./% ) 47/ 7.5
Atomradius - Goldschmidt( nm ) 0.147
Ionisationspotential( No./eV ) 3/ 27.5
Ionisationspotential( No./eV ) 4/ 43.3
Ionisationspotential( No./eV ) 5/ 99.2
Ionisationspotential( No./eV ) 1/ 6.82
Ionisationspotential( No./eV ) 2/ 13.6
Ionisationspotential( No./eV ) 6/ 119
Mechanische Eigenschaften
Element Wert
Materialzustand Polycrystalline
Materialzustand Annealed
Poissonsche Konstante 0.361
Poissonsche Konstante 0.361
Poissonsche Konstante -
Kompressionsmodul( GPa ) 108.4
Kompressionsmodul( GPa ) -
Kompressionsmodul( GPa ) 108.4
E-modul im Zugversuch( GPa ) -
E-modul im Zugversuch( GPa ) 120.2
E-modul im Zugversuch( GPa ) 120.2
Kerbschlagzähigkeit nach Izod( J m⁻¹ ) 61
Kerbschlagzähigkeit nach Izod( J m⁻¹ ) 61
Härte - Vickers( kgf mm⁻² ) 60
Härte - Vickers( kgf mm⁻² ) 60
Tensile strength( MPa ) 230-460
Tensile strength( MPa ) 230-460
Streckgrenze( MPa ) 140-250
Streckgrenze( MPa ) 140-250
Elektrische Eigenschaften
Element Wert
Elektrischer Widerstand( µOhmcm ) 54@20@20°C
Supraleitfähigkeit kritische Temperatur( K ) 0.4
Temperaturkoeffizient( K⁻¹ ) 0.0038@0-100°C
Physikalische Eigenschaften
Element Wert
Siedepunkt( C ) 3287
Density( gcm⁻³ ) 4.5@20°C
Thermische Eigenschaften
Element Wert
Ausglühungspunkt( C ) 1660
Latente Verdampfungswärme( J g⁻¹ ) 8893
Latent heat of fusion( J g⁻¹ ) 365
Spezifische Wärme( J K⁻¹ kg⁻¹ ) 523@25°C
Wärmeleitfähigkeit( W m⁻¹ K⁻¹ ) 21.9@0-100°C
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient( x10⁻⁶ K⁻¹ ) 8.9@0-100°C
Das kauften andere Kunden