Uma tabela de classificação de titânio é uma referência padronizada que agrupa o titânio em graus comercialmente puros (1 a 4) e ligas de titânio (5 e superiores), com cada grau definindo sua composição química e propriedades mecânicas. Engenheiros e compradores usam essa tabela para selecionar o grau que melhor atenda às demandas específicas de corrosão, resistência, conformabilidade e custo.
Se você já pesquisou por barras, chapas ou tubos de titânio, provavelmente se deparou com siglas como GR2, CP-3, Ti-6Al-4V e ELI e se perguntou o que elas significam. É exatamente essa a questão que este guia resolve. Cada tipo de titânio é definido com base em um pequeno número de variáveis controladas, principalmente oxigênio, ferro e elementos de liga, que equilibram resistência e ductilidade, além de resistência à corrosão. Compreenda essas relações de compromisso e você poderá interpretar qualquer tabela de classificação de titânio com confiança.
Ao final deste guia, você será capaz de comparar diferentes tipos de titânio lado a lado, entender a diferença entre os graus CP e as ligas, e escolher o grau certo para o seu projeto. Abordaremos a tabela comparativa principal, a composição química, os dados de resistência e corrosão, a perspectiva de custos para 2026 e as normas necessárias para a aquisição. Para uma análise mais aprofundada dos dois graus mais importantes, consulte nossa comparação entre titânio grau 2 e grau 5.
Principais lições
- Os graus de titânio 1 a 4 são titânio comercialmente puro (CP) que diferem principalmente no teor de oxigênio e ferro; maior teor de oxigênio significa maior resistência, mas menor ductilidade, enquanto a resistência à corrosão permanece equivalente.
- O grau 2 é o grau CP mais utilizado: o melhor equilíbrio entre resistência, conformabilidade, soldabilidade e custo para serviços em água do mar, produtos químicos e transferência de calor.
- A liga de titânio de grau 5 (Ti-6Al-4V) é a mais utilizada no mundo, oferecendo aproximadamente 2.5 vezes a resistência da liga de grau 2 e representando cerca de metade da produção global de titânio.
- O Grau 7 adiciona paládio ao Grau 2 para obter a melhor resistência à corrosão em ácidos redutores; o Grau 12 é a alternativa econômica para serviços com cloreto quente.
- O grau 23 (Ti-6Al-4V ELI) é a variante médica de baixo intersticial especificada para implantes de suporte de carga de acordo com a norma ASTM F136.
- Uma dica prática: os graus 2, 5 e 23 abrangem mais de 95% das aplicações de titânio.
O que é uma tabela de classificação de titânio?
Uma tabela de classificação de titânio é uma tabela de referência que organiza os materiais de titânio sob um sistema de designação padronizado, geralmente ASTM, com designações equivalentes ISO, EN e UNS. Cada grau especifica uma composição química e um conjunto de propriedades mecânicas mínimas, de modo que uma barra de Grau 2 de uma usina tenha o mesmo desempenho que uma barra de Grau 2 de qualquer outra usina.
O sistema divide o titânio em duas grandes famílias.
Pureza comercial, graus 1 a 4
O titânio comercialmente puro (CP) contém pelo menos 98-99.5% de titânio, com apenas traços de ferro, oxigênio, carbono, nitrogênio e hidrogênio. Como não há adições intencionais de elementos de liga, os graus de titânio CP diferem quase que exclusivamente pelo seu teor de oxigênio e ferro. Este é o "indicador de resistência": maiores teores de oxigênio e ferro aumentam a resistência, mas reduzem a ductilidade.
É por isso que o Grau 1 é macio e fácil de moldar, enquanto o Grau 4 é resistente o suficiente para instrumentos cirúrgicos. Fundamentalmente, a resistência à corrosão é essencialmente idêntica em todos os quatro graus de CP, pois provém da camada passiva de dióxido de titânio (TiO2) com capacidade de autorreparação, e não de adições de elementos de liga.
Ligas de titânio de grau 5 e superiores
As ligas de titânio incorporam elementos intencionais para alterar suas propriedades. A liga de grau 5 (Ti-6Al-4V) adiciona 6% de alumínio e 4% de vanádio, criando uma liga alfa-beta com resistência aproximadamente 2.5 vezes maior que a das ligas CP. A liga de grau 7 adiciona paládio a uma base de grau 2 para melhorar drasticamente a resistência à corrosão em ácidos redutores. A liga de grau 9 equilibra resistência e conformabilidade para tubos, e a liga de grau 12 adiciona molibdênio e níquel para aplicações em ambientes com cloretos quentes.
Para uma visão geral das propriedades físicas e mecânicas que impulsionam essas diferenças, consulte nosso guia sobre as propriedades do titânio.
Tabela de Comparação Geral da Classificação do Titânio
A tabela abaixo é a principal referência. Ela compara as principais classes de titânio em termos de composição, densidade, resistência, alongamento, comportamento à corrosão e uso típico. Os valores representam as propriedades mecânicas mínimas na condição recozida, salvo indicação em contrário. Para uma visão das mesmas classes em uma oficina de usinagem, a tabela de classes de titânio da RivCut é uma ferramenta útil para comparação.
| Grade | Formato | UNS | Composição Chave | Densidade (g / cm3) | Resistência à tração (MPa, mín.) | Rendimento (MPa, min) | Alongamento (min) | Corrosão | Mais Adequada Para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP | R50250 | 99.5% Ti, O 0.18% | 4.51 | 240 | 170 | 24% | Excelente | Estampagem profunda, paredes finas, revestimentos químicos |
| 2 | CP | R50400 | 99.2% Ti, O 0.25% | 4.51 | 345 | 275 | 20% | Excelente | Trocadores de calor, tubulações, marítimos, vasos de pressão |
| 3 | CP | R50550 | 99.0% Ti, O 0.30-0.35% | 4.51 | 450 | 380 | 18% | Excelente | Vasos de pressão, placas de trocadores de calor |
| 4 | CP | R50700 | Alto teor de O/Fe | 4.51 | 550 | 480 | 15% | Excelente | Componentes cirúrgicos, revestimento da estrutura da aeronave, peças químicas |
| 5 | Liga alfa-beta | R56400 | Ti-6Al-4V | 4.43 | 895 | 828 | 10% | Excelente (cuidado galvânico) | Aeroespacial, médica, estrutural, de alta resistência |
| 7 | Liga alfa | R52400 | Gr2 + 0.12-0.25% Pd | 4.51 | 345 | 275 | 20% | Superior (ácidos redutores) | Processamento químico, serviço ácido |
| 9 | Liga alfa-beta | R56320 | Ti-3Al-2.5V | 4.48 | 620 | 483 | 15% | Boa | Tubos hidráulicos, quadros de bicicleta, equipamentos esportivos |
| 12 | Liga alfa | R53400 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 4.51 | 483 | 345 | 18% | Excelente (cloreto quente) | Trocadores de calor, geotérmicos, petroquímicos |
| 23 | Liga alfa-beta | R56407 | Ti-6Al-4V ELI (baixo O/Fe) | 4.43 | 860 | 795 | 10% | Excelente | Implantes médicos (ASTM F136), críticos para fraturas |
Todos os tipos de titânio compartilham uma densidade de cerca de 4.4 a 4.5 g/cm³, aproximadamente 45% mais leve que o aço, e um ponto de fusão próximo a 1,668 °C. O módulo de elasticidade situa-se em torno de 100 a 114 GPa, cerca de metade do do aço, o que é importante para cálculos de rigidez e para reduzir a blindagem de tensão em implantes médicos. Os dados de propriedades físicas da AZoM confirmam esses valores em toda a família de tipos de titânio.
Não tem certeza de qual tipo de titânio é o mais adequado para sua aplicação? Nossa equipe técnica ajuda engenheiros e compradores diariamente a analisar as vantagens e desvantagens de corrosão, resistência e custo. Obtenha orientações sobre a seleção de materiais para o seu projeto.
Análise por série
O titânio grau 1 é o grau CP mais macio e dúctil. Seu baixo teor de oxigênio (máximo de 0.18%) confere-lhe a melhor conformabilidade de todos os graus de titânio, tornando-o ideal para estampagem profunda, revestimentos químicos, ânodos e componentes de paredes finas.
O titânio grau 2 é o mais versátil da família do titânio. Ele combina alta resistência à corrosão, boa conformabilidade, excelente soldabilidade e resistência moderada, com o custo mais atrativo. Se você precisar especificar apenas um grau de titânio, geralmente é este. Leia o guia completo sobre titânio grau 2 para obter mais detalhes.
O aço de grau 3 oferece maior resistência que o de grau 2, com uma pequena perda de ductilidade. É adequado para vasos de pressão, componentes estruturais e placas de matriz em trocadores de calor de casco e tubos.
O aço CP de grau 4 é o mais resistente, atingindo cerca de 550 MPa de resistência à tração sem adição de liga. É utilizado em implantes cirúrgicos, componentes químicos e industriais, revestimento de fuselagens de aeronaves e fixadores marítimos, onde se exige resistência à corrosão e maior resistência mecânica.
O titânio grau 5 (Ti-6Al-4V) é a liga de titânio mais utilizada no mundo, representando cerca de metade da produção global. Sua microestrutura alfa-beta proporciona uma resistência à tração mínima de 895 MPa, excelente resistência à fadiga e bom comportamento até aproximadamente 400 °C. É predominante em estruturas aeroespaciais, peças automotivas de alto desempenho e implantes médicos que suportam carga. Nosso guia sobre titânio grau 5 aborda o assunto em detalhes.
O titânio grau 7 é essencialmente o grau 2 com adição de 0.12 a 0.25% de paládio. O paládio é um metal precioso e seu investimento se paga na aplicação correta: o titânio grau 7 resiste a ácidos redutores, como o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico em altas temperaturas, além de oferecer maior resistência à corrosão por frestas do que qualquer outro tipo de titânio. Indústrias químicas o especificam para válvulas de reatores, manifolds de fluidos e lavadores de gases de cloro.
A liga de grau 9 (Ti-3Al-2.5V) situa-se entre as ligas CP e a liga de grau 5. Oferece uma resistência à tração de aproximadamente 620 MPa, com excelente conformabilidade a frio e soldabilidade, razão pela qual domina a fabricação de tubos hidráulicos para o setor aeroespacial e é popular em quadros de bicicletas e artigos esportivos.
O aço de grau 12 (Ti-0.3Mo-0.8Ni) adiciona molibdênio e níquel para melhorar a resistência à corrosão por cloretos em frestas a altas temperaturas, até cerca de 300 °C, e a resistência mecânica em altas temperaturas. É uma alternativa mais econômica ao aço de grau 7 para trocadores de calor, tubulações geotérmicas e agitadores petroquímicos.
A liga Grau 23 (Ti-6Al-4V ELI) é a versão com teor intersticial extra baixo da liga Grau 5, com redução de oxigênio e ferro. Sua composição química mais limpa melhora a tenacidade à fratura, a ductilidade e a resistência à fadiga, razão pela qual a norma ASTM F136 a especifica para implantes cirúrgicos que suportam carga. Ela também é a preferida para aplicações aeroespaciais criogênicas.
Composição do titânio: o que diferencia cada grau de titânio
A química é a base de todas as diferenças entre os tipos de titânio. A tabela abaixo mostra o teor máximo permitido de cada elemento (em porcentagem em peso) para os principais tipos, de acordo com a norma ASTM.
| Element | 1 g | 2 g | 3 g | 4 g | 5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Titânio | 99.5% min | 99.2% min | 99.0% min | ~% 99 | Saldo |
| Oxigênio (O) | 0.18 | 0.25 | 0.30-0.35 | 0.40 | 0.20 |
| Ferro (Fe) | 0.20 | 0.30 | 0.25-0.30 | 0.50 | 0.40 |
| Carbono (C) | 0.08-0.10 | 0.08-0.10 | 0.08-0.10 | 0.08-0.10 | 0.08-0.10 |
| Nitrogênio (N) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Hidrogênio (H) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125-0.015 |
| Alumínio (Al) | - | - | - | - | 5.5-6.75 |
| Vanádio (V) | - | - | - | - | 3.5-4.5 |
A linha de oxigênio conta a história do CP em um relance. À medida que o teor de oxigênio aumenta de 0.18% no Grau 1 para 0.40% no Grau 4, a resistência à tração sobe de 240 MPa para 550 MPa, enquanto o alongamento cai de 24% para 15%. A resistência à corrosão não segue a mesma curva; ela permanece alta em todos os quatro graus de CP porque a camada passiva de TiO2 se forma independentemente disso.
O alumínio e o vanádio são os elementos que transformam o titânio comercialmente puro (CP) em titânio grau 5. O alumínio estabiliza a fase alfa e confere resistência sem fragilidade excessiva; o vanádio estabiliza a fase beta e melhora a trabalhabilidade e a resposta ao tratamento térmico. Juntos, eles criam a estrutura alfa-beta que confere ao titânio grau 5 sua combinação de resistência, resistência à fadiga e capacidade térmica.
Qual o melhor tipo de titânio?
Não existe um único tipo de titânio ideal, apenas o tipo ideal para uma restrição específica. Analise primeiro a principal restrição da sua aplicação. A ASM Aerospace Specifications Metals publica um guia passo a passo para escolher o tipo de titânio correto , que segue a mesma lógica aplicada a compradores do setor aeroespacial.
Antes de mais nada, faça uma pergunta: esta peça tem sua resistência limitada, sua resistência à corrosão ou suas limitações de fabricação? Se as falhas anteriores foram causadas por corrosão por pites ou corrosão em massa, uma liga mais resistente raramente resolve o problema; uma liga CP com foco em resistência à corrosão, aliada a um bom projeto, geralmente é a melhor solução. Se as falhas foram causadas por deformação plástica ou trincas sob carga, a resistência é o fator determinante e a liga Grau 5 é a resposta. Se o problema foi de fabricação, o controle do processo é mais importante do que uma simples mudança de liga.
A regra dos 95%: três notas são suficientes para a maioria das aplicações.
Nos setores aeroespacial, médico, naval, químico e de bens de consumo, três tipos de titânio são utilizados na grande maioria das aplicações.
- Grade 2 Em termos de resistência à corrosão, conformabilidade e custo, este é o material padrão para sistemas de água do mar, processamento químico e trocadores de calor.
- Grau 5 (Ti-6Al-4V) Para a melhor relação resistência/peso. Este é o padrão para aplicações aeroespaciais, peças mecânicas de alto desempenho e serviços que exigem resistência à carga.
- Grau 23 (Ti-6Al-4V ELI) Para dispositivos médicos implantáveis que suportam carga. A norma ASTM F136 exige uma composição química com baixo teor de intersticiais para garantir resistência à fratura e biocompatibilidade.
Guia de Decisão por Prioridade
| Prioridade | Nota recomendada | Porque |
|---|---|---|
| Máxima conformabilidade, estampagem profunda | Grade 1 | Menor nível de oxigênio, maior ductilidade |
| Serviço de corrosão de uso geral | Grade 2 | Melhor equilíbrio entre resistência, conformabilidade, soldabilidade e custo. |
| Maior resistência sem adição de liga. | Grade 4 | Grau CP mais forte |
| Alta resistência em relação ao peso, suportando cargas. | Grade 5 | A liga mais utilizada na indústria |
| corrosão severa por ácido redutor/frestas | Grade 7 | Adição de paládio, melhor resistência à corrosão |
| Resistência e conformabilidade para tubos | Grade 9 | Formabilidade próxima ao ponto crítico com resistência da liga |
| Serviço de cloreto quente, econômico | Grade 12 | Adição de Mo-Ni, soldável, resistente a altas temperaturas. |
| Implantes médicos que suportam carga | Grade 23 | Química ELI, ASTM F136 |
Uma ressalva comum: engenheiros costumam superestimar a resistência do Grau 5 por hábito. Quando a corrosão, e não a resistência mecânica, é a verdadeira limitação, o Grau 2 pode oferecer a mesma vida útil com um custo total da peça aproximadamente 25 a 35% menor. Compare a resistência desses graus em detalhes em nosso artigo sobre se o titânio é mais resistente que o aço.
Resistência e corrosão do titânio de grau familiar
Níveis de Força
Os graus de CP variam de 240 a 550 MPa de resistência à tração. O grau 9 atinge cerca de 620 MPa. Os graus 5 e 23 têm uma resistência mínima de 860 a 895 MPa, e o grau 5 tratado termicamente pode ultrapassar 1,100 MPa.
Essa é uma ampla faixa de operação, e é exatamente por isso que selecionar a classe correta é importante. Pagar por uma resistência de Classe 5 que você não precisa é um erro caro, enquanto subespecificar uma peça estrutural representa um risco à segurança.
Resistência à Corrosão
Todas as classes de titânio são imunes à corrosão em água do mar e à corrosão sob tensão por cloretos, graças à camada passiva de TiO2 com capacidade de autorreparação. É por isso que o titânio substitui o aço inoxidável 316L em aplicações com cloretos, onde ocorre corrosão por pite. Veja a comparação entre os dois materiais em nossa análise sobre corrosão de titânio versus aço inoxidável.
Duas classes de titânio oferecem resistência adicional. A classe 7, com adição de paládio, resiste a ácidos redutores que atacam o titânio padrão. A classe 12 resiste à corrosão por frestas em altas temperaturas e oferece maior resistência a altas temperaturas. Por questões galvânicas, a classe 5 e outras ligas devem ser isoladas de metais diferentes em algumas montagens, pois seu potencial nobre pode acelerar a corrosão do metal conectado.
Padrões e especificações de grau de titânio
Ao encomendar titânio, a classificação é apenas parte da especificação. O formato do produto determina qual norma ASTM se aplica, e a mesma composição química pode aparecer sob diferentes designações, dependendo se o produto é chapa, barra, tubo ou material para implante.
| Padrão | Formulário de produto | Notas típicas |
|---|---|---|
| ASTM B265 | Folha, tira, placa | 1-4, 5, 7, 9, 12, 23 |
| ASTM B348 | Barra e tarugo | 1-4, 5, 7, 9, 12, 23 |
| ASTM B861 | Tubo sem costura | 1-4, 7, 9, 12 |
| ASTM B862 | Tubo soldado | 1-4, 7, 9, 12 |
| ASTM B338 | Tubos de trocador de calor sem costura e soldados | 1, 2, 7, 9, 12 |
| ASTM F67 | Material de implante comercialmente puro | 1-4 |
| ASTM F136 | Implante ELI de titânio-6Al-4V forjado | 23 |
| ASTM F1472 | Implante de Ti-6Al-4V forjado | 5 |
| ISO 5832-2 / 5832-3 | Material do implante | 1-4 / 5, 23 |
Para fins de aquisição, esses padrões constam em um certificado de teste de fábrica (MTC). Um MTC correto vincula os resultados da análise química e dos testes mecânicos ao calor específico do material, o que garante a rastreabilidade caso ocorra algum problema posteriormente. Se você estiver adquirindo qualquer metal com um padrão definido, solicite o MTC e verifique se a classe, o padrão e as dimensões correspondem ao seu pedido.
Comparação de custos de diferentes graus de titânio (2026)
O preço do titânio varia de acordo com a demanda dos setores aeroespacial, naval, de dessalinização e de processamento químico, portanto, considere esses números como um retrato do período até 2026.
- Graus CP (1-4): Um lingote de grau 2 tem aproximadamente [inserir medida aqui]. 11.50–12.50/kg CIF; a exportação chinesa de GR1/GR2 é de cerca de 11.50–12.50./kg CIF; Cexportação de hina of GR1/GR2isabout7.80-8.50/kg FOB. Médias regionais próximas a 15/kg na Ásia e 15 /kg in Asia umd 22/kg nos Estados Unidos para material certificado.
- Grau 5: O custo adicional da liga é de aproximadamente 30 a 50% em relação à liga de Grau 2 na matéria-prima, e a usinagem e o processamento aumentam ainda mais o custo, pois a liga de Grau 5 sofre endurecimento por trabalho a frio e desgasta as ferramentas mais rapidamente.
- Grau 23: A qualidade mais cara entre as opções comuns, geralmente entre US$ 20 e US$ 40 por libra, com prazos de entrega mais longos para tarugos grandes devido à composição química mais restrita.
A comparação de custos que importa é o custo por peça, não o custo por quilograma. O aço de grau 2 é fácil de moldar e soldar, o que reduz o tempo de fabricação e o desgaste das ferramentas. O aço de grau 5 exige maior controle do processo. Quando a resistência à corrosão e a conformabilidade do aço de grau 2 atendem aos requisitos do projeto, a vantagem no custo total da peça costuma ser de 25 a 35%. Para uma análise completa da comparação de preços entre titânio e aço inoxidável, consulte nosso guia de custos de titânio versus aço inoxidável .
Titânio versus aço inoxidável: quando escolher?
O titânio e o aço inoxidável competem nas mesmas aplicações críticas em relação à corrosão, e a decisão nem sempre é favorável ao titânio.
O titânio leva vantagem em ambientes com cloretos ou água do mar, onde o aço inoxidável 316/316L sofre corrosão por pite. A camada passiva de TiO2 é estável nessas condições, permitindo que as ligas de titânio suportem serviços marinhos e químicos que corroeriam lentamente o aço inoxidável. O titânio também se destaca em termos de peso: com aproximadamente 4.5 g/cm³ contra cerca de 8.0 g/cm³ do aço inoxidável austenítico, uma peça de titânio é cerca de 45% mais leve.
O aço inoxidável se destaca em custo, disponibilidade e rigidez absoluta. O 316/316L é consideravelmente mais barato por quilograma, está disponível em estoque e é mais rígido (módulo de elasticidade mais alto). Para aplicações com corrosão moderada e restrições de orçamento ou prazo de entrega, o aço inoxidável 316L costuma ser a escolha mais prática.
A abordagem equilibrada: para serviços severos com cloretos ou produtos químicos, avalie o titânio Grau 2; para serviços moderados, avalie o aço inoxidável 316/316L e seu menor custo. A LIANYUNGANG DAPU METAL fornece produtos e tubos de aço inoxidável 316 , portanto, podemos atender a qualquer necessidade de material que sua aplicação exija. Se você está comparando titânio com aço inoxidável, nossa comparação entre titânio e aço inoxidável analisa todas as vantagens e desvantagens.
Perguntas frequentes
Quais são os tipos de titânio?
Os principais tipos de titânio são 1, 2, 3 e 4 (comercialmente puro) e 5, 7, 9, 12 e 23 (ligas). Os tipos 1 a 4 diferem no teor de oxigênio e ferro; os tipos 5 e superiores contêm elementos de liga adicionados intencionalmente para aumentar a resistência, combater a corrosão ou para uso médico.
Qual o tipo de titânio mais resistente?
A liga de grau 5 (Ti-6Al-4V) possui a maior resistência entre as ligas comuns, com uma resistência à tração mínima de 895 MPa. Dentre as ligas comercialmente puras, a de grau 4 é a mais resistente, com cerca de 550 MPa.
Qual o tipo de titânio mais adequado para resistência à corrosão?
O Grau 7 oferece a melhor resistência geral à corrosão, pois a adição de paládio protege contra ácidos redutores e corrosão por frestas. Para água do mar e serviços gerais com cloreto, o Grau 2 é a escolha padrão.
Qual é a diferença entre titânio grau 1 e grau 2?
O aço de grau 1 possui menor teor de oxigênio (máximo de 0.18%), o que o torna mais macio e maleável, com resistência à tração de 240 MPa. O aço de grau 2 possui teor máximo de oxigênio de 0.25%, o que lhe confere maior resistência (345 MPa), mantendo boa maleabilidade. O aço de grau 2 é o mais utilizado entre os dois.
Qual o tipo de titânio utilizado em implantes médicos?
O grau 23 (Ti-6Al-4V ELI) é o padrão para implantes que suportam carga, de acordo com a norma ASTM F136. O grau 4 de CP é usado para alguns dispositivos cirúrgicos, e o grau 2 de CP para implantes que não suportam carga e instrumentos reutilizáveis.
O titânio de grau 9 é mais resistente que o de grau 5?
Não. O aço de grau 9 (Ti-3Al-2.5V) possui uma resistência à tração de aproximadamente 620 MPa, bem abaixo do mínimo de 895 MPa do grau 5. A vantagem do grau 9 reside na melhor conformabilidade a frio e soldabilidade, e não em uma maior resistência.
Qual a melhor liga de titânio para usinagem?
O aço de grau 2 é geralmente o mais fácil de usinar e o menos dispendioso de processar, embora tenda a apresentar desgaste irregular e manchas. O aço de grau 5 é usinado com maior desgaste da ferramenta e endurecimento por trabalho. O aço de grau 23 é o mais caro de usinar devido ao seu custo mais elevado e aos requisitos de controle de processo.
Conclusão
A leitura de uma tabela de classificação de titânio se resume a uma ideia: os graus 1 a 4 são materiais de proteção catódica (CP) com foco na resistência à corrosão, que diferem na presença de oxigênio e ferro, enquanto os graus 5 e superiores são ligas com foco na resistência, que adicionam elementos controlados. O grau 2 é o material CP padrão para uso geral, o grau 5 é a liga de alta resistência e o grau 23 é utilizado em implantes médicos que suportam carga. Em caso de dúvida, escolha o grau de acordo com a sua principal necessidade, em vez de se basear em um nome que soe mais robusto.
O próximo passo é confirmar o ambiente de serviço e verificar a norma ASTM aplicável ao formato do seu produto. Se você ainda está avaliando o titânio em comparação com o aço inoxidável para aplicações em ambientes corrosivos, nossos engenheiros podem ajudá-lo a comparar materiais, normas e o custo total para o seu projeto específico.
Entre em contato com a LIANYUNGANG DAPU METAL para solicitar um orçamento ou obter consultoria técnica sobre a seleção de materiais para sua aplicação.