钛产业发展简史
中国2012-2016年钛加工行业发展及投资前景研究报告

中国2012-2016年钛加工行业发展及投资前景研究报告在地壳中,钛的储量仅次于铁、铝、镁,居第四。
由于钛具有熔点高、比重小、比强度高、韧性好抗疲劳、耐腐蚀、导热系数低、高低温度耐受性能好、在急冷急热条件下应力小等特点,其商业价值在二十世纪五十年代开始被人们认识,被应用于航空航天等高科技领域。
随着不断向化工、石油、电力、海水淡化、建筑、日常生活用品等行业推广,钛金属日益被人们重视,被誉为“现代金属”和“战略金属”,是提高国防装备水平不可或缺的重要战略物资。
衡量一个国家钛工业规模有两个重要指标:海绵钛产量和钛材产量,其中海绵钛产量反映原料生产能力,钛材产量反映的是深加工能力。
目前钛工业已形成中国、美国、独联体、日本和欧洲五大生产和消费主体。
中国钛工业从1954年开始起步,经过55年的发展,已取得巨大成就,中国已成为世界钛工业大国。
在2001年前,中国海绵钛产量为2500吨/年,仅占世界钛总产量的3%。
然而,到了2008年,中国海绵钛产量为49632吨/年,已占世界钛总产量的30%,一举跃居世界第一位。
在2001年前,中国钛加工材产量为2500吨/年,仅占世界钛总产量的5%,到2008年,中国钵加工材产量为27737吨/年,已占世界钛材总产量的20%,超过了欧洲钛加工材的产量。
2009年,中国钛工业一方面受国际金融危机的冲击,需求萎缩,特别是国际市场大幅萎缩,另一方面在国家4万亿投资的拉动下,国内需求逐步回升。
但总的来说,2009年是中国钛工业的一个调整年,中国海绵钛的产量为40785t,钛加工材的产量为24965t。
长期看,钛的需求前景依然光明。
随着经济发展和技术进步逐渐推进,钛的应用领域不断扩大,从最初的航空航天扩散到化工冶金和体育休闲行业,未来十几年内钛材需求仍能保持快速增长。
本研究报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、中国有色金属工业协会、中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中国化工协会、国民经济景气监测中心、中国涂料协会、国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及化工研究单位等公布和提供的大量资料,立足于全球及各国钛行业整体发展大势,对中国钛行业的运行现状、供给与需求状况、进出口数据以及海绵钛、钛白粉、四氯化钛、高钛等细分行业进行了分析及预测,并对钛行业发展趋势及前景进行探讨和研判。
国外钛工业发展及美国主要上市公司介绍

外国钛工业发展及美国主要上市公司介绍1.国外钛工业概况世界的钛加工企业经过联合和兼并,已向着集团化、国际化的方向迈进了一步,形成了美、日、独联体三足鼎立的局面。
表一 1999 年世界钛生产量的统计表(单位:吨)从表一中可以看出,独联体、美国、日本的海绵钛和钛加工材产量远高于中国的规模。
目前世界的钛加工材生产主要在美、日两国,其产量约占世界钛材加工总量的70%,其次是俄罗斯。
1999 年,由于航空市场的不景气,使钛的需求量急剧下降,受航空用钛冲击最重的是美国和欧洲。
它们的钛材主要用于航空航天,占总销售量的70%以上。
受冲击最小的是日本和中国,因为日本和中国是以民用钛为主的(日本的军品制造受限制,故将目标转向民用)。
美国有三大钛生产企业,即Timet、RMI 和Allegen Teledyne,其总产量占美国钛加工总量的90%。
音航Timet 公司已将欧洲的绝大部分钛加工企业兼并,业务遍及世界各地。
1998 年为波空公司的飞机制造提供钛材,并签订了10 年的订货协议。
RMI 是RTI 国际公司的控股公司,主要从事航空级钛合金板材的生产和销售,1998 年前,一直是波音航空公司最大的供应商,占波音公司总需求量的60~70%。
自Timet 与波音公司签订10 年供货协议后,该公司对波音公司的供货量大幅下降,近年来正在寻找新伙伴,它们已在石化、能源和空中客车公司找到了新市场。
Allegen Teledyne 公司于1999 年11 月29 日正式改名为Allegheny,它已成为世界上最大的、最多样化的特种金属材料制造商,拥有世界上最大的电子束冷床炉。
该公司利用先进的技术为不断发展的全球市场提供广泛的特种材料:不锈钢、镍基和钴基合金、钛及钛合金、特种钢、锆及其合金等。
该公司还长期与美国电动机厂合作开发薄壁锆管和钛管等产品,并成功地试制了净成型Ti-6Al-4V 管材。
日本的钛材加工企业主要有神户制钢、住友金属工业公司、新日钛及大同特殊钢厂等,前三个厂轧制品贸易占日本的80%。
钛冶金发展简史

钛冶金发展简史.1 钛的发现及实验室研究化学元素钛(Ti),是在1791年由英国牧师兼业余矿物爱好者W·格列戈尔(William Gregor)在一种黑色的磁铁矿砂中首先发现的,它实际上是一种不知名的新元素的氧化物,当时就以发现它的地名墨纳昆城来命名这种氧化物为“墨纳昆”。
1795年德国化学家M·H·克拉普罗特(M·H·Klaproth)在研究矿物金红石时,也从中发现了这种元素。
他把这种新元素的氧化物称为“钛土”。
几年后证实,从这两种矿物中发现的所谓“墨纳昆”和“钛土”乃是同一种新元素的氧化物,并以希腊神话中的大力神泰坦(Titans)来命名这种新元素为钛(Titanium)。
在很长一段时间内,人们一直把以含钛的磁铁矿精矿为原料,在高炉炼铁时产生的高炉渣中形貌与金属钛有些相像的钛的碳氮化物(Ti(N, C))误认为是金属钛。
事实上,到了1825年才由化学家贝齐里乌斯(I.J. Berzelius)用金属钾还原氟钛酸钾(K2TiF6)的方法,在实验室第一次制得了真正意义上的金属钛,但其纯度很差,量又很少,不能供研究之需。
之后瑞典学者,尼尔森和彼得森(Nilson & Petson)又在1887年用钠热还原TiCl4的方法制得了杂质含量<5%的金属钛。
因为量少,杂质多,无法对其理化性质进行研究,因此,对钛的各种性质仍然知之甚少。
1895年,Muasana用碳还原TiO2并随后精炼的方法,制得了约含2%杂质的金属钛。
直到1910年,也就是在发现钛元素120年之后,美国化学家亨特(M·A·Hunter)在前人研究的基础上,再次重复尼尔森和彼得森的方法,在抽除了空气的钢弹中,用钠还原高纯TiCl4,第一次制取了几克纯金属钛,这种纯钛含杂质0.5%,热态时具有延性,冷态下却是脆性的。
1925年,V·阿尔克尔(Van Arkel)和D·布尔(De Boer)用在灼热的钨丝上热分解TiI4的方法,制出了无论在冷态或热状态下都具有优良延展性的纯金属钛。
钛白粉发展简史

钛白粉发展简史钛一直被认为是一种稀有金属,可它在地壳的含量并不稀有。
它约占地壳质量的0.61%,地壳中的元素按丰度排列,钛占第十位,仅次于氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁和氢,比铜、锌、锡等普通有色金属要丰富的多,而且在岩石、砂粒、土壤、矿物、煤炭和许多动植物中都含有钛。
它的主要工业制品:A.金属钛,B.二氧化钛颜料(俗称钛白粉)。
钛白粉行业及其应用市场是本书的主要介绍内容。
钛白粉的“钛”金属是如何命名的?钛白粉整个工业的发展轨迹是什么?十八世纪末,英国传教士兼业余矿冶家威廉.规格勒在所居住的村庄附近发现了一种黑色带有磁性的矿石,经过一连串的试验,测到其中含有59%在当时并未发现到的金属元素。
规格勒以所居住的区域而名之为Menaccanite;又称该矿为Menaccanite。
数年后,德国科学家马丁.克拉普斯从匈牙利山脉中的金红石矿中提炼出一种新的金属氧化物。
他以希腊神话中宙斯王的第一个儿子Titans将其所发现的金属命名为Titanic Earth。
这两种所发现的金属,后来被证明乃属于一种无素,学术界仍以Titanium命名之,但将发现者之名归于规格勒以尊重其贡献。
该矿砂以苏俄境Ilmen山区为主要蕴藏地,因此将含有钛金属的矿泛称为Ilmenite。
钛金属元素虽然早在十八世纪就被发现,但真正到二十世纪初期,钛金属的潜力及钛氧化物的利用才逐渐被发掘出来。
“钛颜料公司”(Titanium Pigment Company)于1916年在美加边境尼加拉瓜瀑布区建厂生产钛白粉。
大约同一时期,挪威因其境内蕴藏大量钛矿,也开始发展钛白粉制造技术,在1919年成立“钛公司”(Titan Company)正式开车生产钛白粉,年产1000t含25% TiO2的复合颜料,使之实现了工业化生产。
次年该两大集团同意交换技术及相互使用彼此的专利。
也在同年,“国家铅业公司”(National Lead Company)买下“钛颜料公司”(Titanium Pigment Company),才开启了钛白粉工业生产的规模。
钛产业发展简史

钛产业发展简史钛作为金属材料,虽然比铜、铁、铝出现的晚一些,但由于其具有比强度高、耐蚀性强、生物相容性好、无磁性等优点,在航空航天、舰船制造、化学工业、交通车辆、建筑装饰、海洋建筑、体育用品、生活用品等方面得到了广泛的应用,被称为“太空金属”、“海洋金属”、“智能金属”等。
从2007年开始,我国钛工业取得快速发展,生产量和消费量成倍增长,令世界瞩目。
在此背景下,本文对国际上钛主要生产大国的发展经历和应用情况进行了综述,以期对我国钛工业的发展提供一些借鉴。
1 钛的发现和发展历史1.1钛的发现和资源1791年英国牧师W.Gregor在黑磁铁矿中发现了一种新的金属元素。
1795年德国化学家M.H.Klaproth在研究金红石时也发现了该元素,并以希腊神Titans 命名之。
1910年美国科学家M.A.Hunter首次用钠还原TiCI4制取了纯钛。
1940年卢森堡科学家W.J.Kroll用镁还原TiCl4制得了纯钛。
从此,镁还原法(又称为克劳尔法)和钠还原法(又称为亨特法)成为生产海绵钛的工业方法。
美国在1948年用镁还原法制出2 t海绵钛,从此开始了钛的工业化生产[1]。
钛在自然界分布很广,地壳中的含量约为0.64%,在金属元素中仅次于铝、铁和镁,居第四位。
根据美国地质学会的定义,2001年全世界已探明的钛铁矿和金红石矿约为5.32×108t,主要分布在澳大利亚、南非、印度、美国、加拿大、挪威、乌克兰等国家。
全世界2000年共消费钛矿(按TiO2含量计)约4.58×106t。
按目前钛矿的年使用量计算,今后200年内全世界不必担心钛资源的枯竭。
日本没有经济性钛资源,主要依赖从澳大利亚、南非等国进口,而且日本对钛原料的放射性物质含量有严格要求,因此选择余地小、价格高。
中国尽管钛资源的储量为世界第一,其中钛铁矿岩矿占总储量的93%,而且钙、镁杂质含量高,增加了选冶的技术难度[2]。
钛铁矿分岩矿和砂矿两种,岩矿主要产于中国、加拿大、美国、俄罗斯、挪威等,砂矿主要产于澳大利亚、南非、印度、斯里兰卡和中国。
钛合金介绍PPT课件

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魏氏组织α 片结构的断裂韧性与屈服强度的关系
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α 稳定元素和间隙元素的固溶强化
间隙元素的硬化能力比α 稳定元素大,源于形成强的 局部定向电子结合键。
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β稳定元素的钛固溶强化作用
α +β 型钛合金的退火组织为α +β ,以TC加顺序号表示其合金
的牌号。 合金同时含有β 相稳定元素和α 相稳定元素。组织以α 相为主,β 相的数量通常不超过30%。 合金可通过淬火及时效进行强化,多在退火状态下使用。α+β 型钛合金的室温强度和塑性高于α 型钛合金,生产工艺比较简单, 通过改变成分和选择热处理制度又能在很宽的范围内改变合金的 性能,应用比较广泛,尤以TC4用途最广,用量最多。
(1)产生β相共析分解的元素,如铬、钴、锰、钨、铁、镍、
铜、银、金、钯、铂等。随温度降低, β相会发生共析分解, 析出α相及金属间化合物相。铜、硅等合金化时,共析转变快, 析出TiCu2,Ti5Si3。而铁、锰、铬、钴、镍等合金化时则速率 较慢,即使连续缓慢冷却,也可能转变不完全,保留一些残余 的β相。当快速冷却时,共析反应可以被完全抑制,过冷β相可 保留到室温,而不产生相变。
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气体杂质元素的作用
氢:稳定β相元素。
在335℃下,氢在α -Ti的溶解度为0.18%,并随温度降低而迅速 下降。故α相钛合金很容易发生氢脆,脆化原因是生成TiH2氢化物, 一般纯α-Ti的冲击韧性αK≈180J/cm2,当w(H)=0.015%时, αK 降至30J/cm2。因此,具有α 及α +β 组织的钛合金要求含氢量低, 一般采用真空冶炼,使含氢量较低。
钛合金文献综述

学院:机械学院专业:材料成型及控制工程班级:065 姓名:杨建伟指导老师:唐明奇文献综述摘要:钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。
世界上许多国家都认识到钛合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。
自1954年美国研制成功Ti-6Al-4V 合金以来,钛合金以它的耐热性、强度、塑性、韧性、成形性、可焊性、耐蚀性和生物相容性均较好等一系列优越性特点,而成为钛工业中的王牌合金。
特别在航空高科技领域得到了大量应用,现今于医学,汽车等上也应用广泛。
钛合金阳极氧化膜的存在,,进一步弥补了钛合金在某些方面的缺陷,使其性能更加优异突出。
本篇综述着重对钛合金,钛合金阳极氧化膜的原理规律和制备技术做了主要介绍。
关键字:钛,钛合金,航空工业,阳极氧化,钛合金阳极氧化膜Abstract:Titanium is an important structure of metal developed in thenineteen fifties, titanium alloy with high strength, good corrosion resistance, heat resistance is higher and is widely used in various fields. Many countries in the world have realized the importance of titanium alloy material, have been carried out on the research and development, and has been applied in. Since 1954, the United States developed Ti-6Al-4V alloy, titanium alloy on its heat resistance, strength, toughness, ductility, formability, compatibility is good and a series of advantages of weld ability, corrosion resistance and biological, and become the ace of titanium alloy in industry. In particular has been widely used in aviation technology, now in medicine, such as car is also widely used. Anodic oxide film on titanium alloy, titanium alloy, to remedy the defects in some aspects, make its performance more prominent. This review focuses on the titanium alloy, titanium alloy anodic oxide film and preparation technology of the principle of mainly introduces.Key words ,titanium, titanium alloy, aircraft industry, anodization,Titanium alloy anodic oxide film.前言钛是20世纪50年代发展起来的一种重要金属,密度小,比强度高和耐腐蚀性好。
金属结构材料-钛合金

先进金属结构材料
—— 钛及钛合金
Titanium and Titanium Alloy
主要内容
第一部分 简介 第二部分 基本问题 第三部分 制备工艺 第四部分 商业纯钛与α钛合金 第五部分 α+β钛合金 第六部分 高温钛合金 第七部分 β钛合金
第一部分 简介
简介
1791年,英国牧师业余矿物学家William Gregory发现了一 种新元素:
简介
一百多年以后,1910年纽约Troy区Rensselaer Polytechnic Institute 的Matthew Albert Hunter 通过加热放在钢弹容器中 TiCl4和Na的混合物制取了金属钛。 最终卢森堡化学家Wilhelm justin Kroll 于1932年用TiCl4和 Ca制取了大量的钛,他被称为钛工业之父。 第二次世界大战初期,他到美国避难并在美国矿务局证明 了用Ca取代Mg作为还原剂还原TiCl4可以商业化地提炼钛。直 至今日,该方法仍然是应用最广泛的工艺,被称为“Kroll工 艺”。 第二次世界大战后,钛基合金很快称为航空发动机的关键 材料。1948年杜邦公司首先开始商业化生产金属钛。
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钛产业发展简史钛作为金属材料,虽然比铜、铁、铝出现的晚一些,但由于其具有比强度高、耐蚀性强、生物相容性好、无磁性等优点,在航空航天、舰船制造、化学工业、交通车辆、建筑装饰、海洋建筑、体育用品、生活用品等方面得到了广泛的应用,被称为“太空金属”、“海洋金属”、“智能金属”等。
从2007年开始,我国钛工业取得快速发展,生产量和消费量成倍增长,令世界瞩目。
在此背景下,本文对国际上钛主要生产大国的发展经历和应用情况进行了综述,以期对我国钛工业的发展提供一些借鉴。
1 钛的发现和发展历史1.1钛的发现和资源1791年英国牧师W.Gregor在黑磁铁矿中发现了一种新的金属元素。
1795年德国化学家M.H.Klaproth在研究金红石时也发现了该元素,并以希腊神Titans 命名之。
1910年美国科学家M.A.Hunter首次用钠还原TiCI4制取了纯钛。
1940年卢森堡科学家W.J.Kroll用镁还原TiCl4制得了纯钛。
从此,镁还原法(又称为克劳尔法)和钠还原法(又称为亨特法)成为生产海绵钛的工业方法。
美国在1948年用镁还原法制出2 t海绵钛,从此开始了钛的工业化生产[1]。
钛在自然界分布很广,地壳中的含量约为0.64%,在金属元素中仅次于铝、铁和镁,居第四位。
根据美国地质学会的定义,2001年全世界已探明的钛铁矿和金红石矿约为5.32×108t,主要分布在澳大利亚、南非、印度、美国、加拿大、挪威、乌克兰等国家。
全世界2000年共消费钛矿(按TiO2含量计)约4.58×106t。
按目前钛矿的年使用量计算,今后200年内全世界不必担心钛资源的枯竭。
日本没有经济性钛资源,主要依赖从澳大利亚、南非等国进口,而且日本对钛原料的放射性物质含量有严格要求,因此选择余地小、价格高。
中国尽管钛资源的储量为世界第一,其中钛铁矿岩矿占总储量的93%,而且钙、镁杂质含量高,增加了选冶的技术难度[2]。
钛铁矿分岩矿和砂矿两种,岩矿主要产于中国、加拿大、美国、俄罗斯、挪威等,砂矿主要产于澳大利亚、南非、印度、斯里兰卡和中国。
1.2钛的发展历史作为特殊材料利用的铜和铁,从数千年前开始生产和应用;被称作是新金属的铝和镁,也有100年左右的历史。
金属钛的工业生产只有60年的历史,因此,钛被日本钛协会形象地称为“婴儿金属”,认为“钛正在从摇篮期向成长期迈进”,形象地表达了钛从哺乳期向幼年期、少年期的成长过程。
在60年的时间内,钛作为优质轻型高强耐蚀结构材料、新型功能材料和重要的生物工程材料,在世界工业舞台上大放异彩,被誉为正在崛起的“第三金属”,在不同的年代,钛都有新的发明、发现、发展和应用[3]。
2 钛工业的发展史2.1近期钛工业的发展衡量一个国家钛工业规模有两个重要指标:海绵钛产量和钛材产量,其中海绵钛产量反映原料生产能力,钛材产量反映的是深加工能力。
目前钛工业已形成中国、美国、独联体、日本和欧洲五大生产和消费主体。
五大主体的排序各有先后,2004年,按照海绵钛产能大小的排序为:美国、独联体、日本、中国和欧洲。
按海绵钛生产技术和装备水平高低的排序为:日本、美国、独联体、欧洲和中国。
按钛材产能大小的排列为:美国、日本、独联体、欧洲和中国[4-7]。
但从2007年开始,中国海绵钛产量迅速提升,跃居世界第一(约4.5万t),其次是日本(约3.87万t),俄罗斯(约3.57万t),哈萨克斯坦(约2.5万t),美国(约2万t),乌克兰(约9 000 t);而钛材的实际产量为:美国(约3.07万t)、俄罗斯(约2.8万t)、中国(约2.4万t)、日本(约1.9万t)、欧洲(约1.4万t) [8-11]。
2.2钛的主要生产企业钛的生产企业分为两种类型:一类从海绵钛到加工材,产品种类齐全的企业,以美国和俄罗斯居多,如美国的TIMET(钛金属公司)、ATI(国际金属公司),俄罗斯的VSMPO—AVISMA(上萨尔达)等。
另一类是,只生产海绵钛、铸锭、加工材中单一产品的企业,以日本、中国居多。
日本方面,则更侧重于海绵钛(钛铸锭)由专门的工厂生产,利用钢铁企业生产钛成品。
这样的产业结构,降低了生产成本,抵御风险能力强。
缺点是,钛生产设备调整时受钢铁产业策略影响,难以确立钛产业自身发展的战略。
世界主要钛生产企业及其产品种类见表1[3]。
2.3钛产业的发展情况2.3.1 中国我国的钛工业有50多年的历史,经历了创业期(1954~1978年)、成长期(1979—2000年)和崛起期(2001年至今)三个阶段。
20世纪50年代中期,在北京开始了钛加工的研究工作;60年代初期,在沈阳开始了钛的半工业化生产;60年代中期,在遵义和宝鸡分别建成海绵钛和钛加工材生产厂,标志着中国已成为世界钛工业国家的一员[12]。
我国已形成了完整的钛工业体系,生产能力和规模迅速提升。
根据中国有色金属工业协会的统计[13],截止到2008年底,海绵钛的产能达7.1万t,同比增加10.9%;钛锭的产能为6.9万t,同比增长43.3%。
根据中国有色金属工业协会的预测[14],到2010年我国钛材的产能、产量和消耗量将分别达到2万t,1.4万t和1.6万t,并将进入世界前三名的排位。
主要企业有宝钛集团、宝钢特钢等,先后通过了IS09001,GJB,AS/EN质量体系等重要产品资质认证。
宝钛集团还获得了波音、罗罗、空客、Snecma、Fortech、Goodrich、庞巴迪等国际大公司的质量论证。
标志着我国钛企业跨越了很高的技术门槛,产品质量与管理水平向国际先进水平迈了一大步[15]。
此外,在建的还有黑龙江佳木斯钛产业园(规划3万t海绵钛生产能力)、湖南湘投集团(1万t钛锭生产能力)等企业。
2.3.2美国美国是世界上最大的钛生产和消费国,主要有Timet、RMI和ATI三个公司从事钛生产和加工,产量约占钛加工材产量的90%,另有11家公司生产钛锭,30家公司生产钛锻件、轧制产品和铸件。
20世纪90年代,美国引进日本的还蒸联合等技术生产海绵钛,但质量仍不如日本。
Timet公司经过几年的努力兼并了欧洲的绝大部分钛加工材企业,1998年与波音公司签定了10年20亿美元的供应合同,开始加大航空钛材生产力度。
RMI主要从事航空级钛合金板材的生产和销售,一直是波音公司的供应商。
1999年与欧洲空中客车签定了供货合同,2001年开始为英国宇航系统公司供应钛材,产品的应用领域包括航空航天、军工、能源和化工等。
ATI公司以钢铁和不锈钢的生产为主,但它是美国第三大钛材生产商,拥有多项航空、生物医学钛产品专利。
公司于2006年投资2.25亿美元扩大钛生产能力,主要提供航空发动机转动部件、飞机机架和其他需求旺盛的钛及钛合金产品[16]。
2.3.3独联体独联体是世界上最大的钛生产基地和钛出口国家。
冷战时期,由于军备竞争的需要,钛工业得到迅速发展,加工材产量曾达到10万t。
冷战后,军事工业用钛骤减,钛工业陷入低谷,海绵钛产量减少了60%,钛加工材产量也随之下降。
近年来,随着国际钛市场的恢复和俄罗斯国家政局的逐渐稳定,钛工业生产而得以恢复[17]。
VSMPO(上萨尔达冶金生产联合公司)是俄罗斯唯一的钛加工材生产厂家,以量大、生产成本低的特点影响着世界钛工业的生产。
该公司的产品认证书多达120个,其中包括来自主要的飞机制造商和它们的供货商。
2005年,VSMPO 与Avisma完成合并重组,按照新公司发展规划,2010年前扩大海绵钛产量到44000 t,出口量到35500 t。
哈萨克斯坦UK—TMK是独联体最晚建成的海绵钛厂,设备先进、技术优良,出口航空用优质海绵钛。
2004年、2005年和2006年的产量分别为13000,17000和18000 t。
乌克兰惟一的海绵钛生产厂投产于20世纪50年代中期的ZAPOROZHYE钛镁联合企业,设计年生产能力为2万t。
由于缺乏铸锭和轧材的生产能力,对外部市场依赖度大[18]。
2.3.4日本日本具有世界一流的海绵钛生产技术,其氯耗、镁耗、电耗等指标均处于世界领先水平,能生产99.999%的高纯海绵钛,年产能力达50t[19。
20世纪50年代初期,海绵钛主要出口供美国军用;70年代,钛材开发采取引进、仿制的模式;80年代,材料发展强调创新,开发出许多新型耐蚀、耐高温合金。
近年来,主要以低成本钛合金和特殊钛合金为发展方向[20]。
从事海绵钛生产的主要有住友(SUMITOMO) 钛、东邦(TOHO)钛两家公司,其中又以生产高品质海绵钛为主,出口提供波音、空中客车生产飞机零部件。
随着应用市场的蓬勃发展,两大公司持续扩张产能,到2010年,住友钛计划扩增产能至34000 t,东邦钛至28000 t[21]。
日本海绵钛的产量大大超过加工材,其中有一半左右用于出口,成为世界海绵钛供应基地。
钛加工材生产企业主要有神户制钢(KOBE Steel)、住友金属(SUMITOMO—Metal)、新日铁(NIPPON Steel)等11家企业。
2.3.5欧洲目前西欧的钛加工企业为数不多,英国的IMI公司、法国的SAVOI公司都被美国的Timer兼并、联合,只有德国DTG公司和意大利Titania公司还独立生存,其规模和产量已经不大。
3 钛的应用钛具有十分优异的性能,因而得到了广泛应用。
其应用领域主要有:航空航天、舰船制造、化工石化、交通运输、兵器、海洋、电力、建筑、冶金、医疗、运动器械、生活用品和轻工业等。
美国和俄罗斯的大部分钛加工材是应用在航空航天领域,约占80%左右,与之相反的是,日本和中国则是将80%应用于化工、一般民用工业及民生用品领域[22]。
从世界用钛的需求来看,2005年的结构比例是:宇航占35%,军用占12%,工业占38%,民用和其他占15%。
3.1钛在航空航天上的应用3.1.1航空工业航空工业是研制和应用钛及钛合金最早, 的部门,飞机和发动机如果没有钛,实际上就不可能制造出Ma2.7的超音速飞机。
20世纪60年代以后,钛合金在发动机上的用量逐渐增加,主要用于风扇叶片、压气机叶片、盘、轴和机匣。
钛合金在飞机结构中主要用于骨架、蒙皮、机身隔框、起落架、防火壁、机翼、尾翼、纵梁、舱盖、倍加器、龙骨、速动制动闸、停机装置、紧固件、前机轮、拱形架、襟翼滑轨、复板、路标灯和信号板等。
多年来,为了满足高性能航空发动机的需求,各国十分重视高温钛合金的研发,先后研制出了在350~600℃使用的高温钛合金[23-25]。
如,欧美有Ti64,Ti6242,Ti811,Till00,IMl679,IMl685,IMl829,IMl834等,俄罗斯有BT6,BT3-1,BT8,B39,BTl8(BTl8y),BT25(BT25y),BT8M.BT81,BT8M-1,BT36等,中国有TC7,TC11,ZTC3,Ti-53311S,Ti-55,Ti-60,Ti-600等。