Titanium versus roestvrij staal: wat is geschikt voor uw project?

Dec 17, 2025

Bij het selecteren van het ideale materiaal voor uw project is de discussie tussen titanium en roestvrij staal meer dan alleen een keuze tussen reflecterende metalen. Het lichte gewicht en de sterkte van titanium maken het perfect voor toepassingen met hoge- prestaties, terwijl de veelzijdigheid en betaalbaarheid van roestvrij staal het geschikt maken- voor een breed scala aan toepassingen. Duik in onze gids om te ontdekken welk metaal het beste bij u past.

 

Wat is titaan?

Titanium, met het chemische symbool Ti, is een zeldzaam overgangsmetaal met lage-dichtheid. Het is meestal zilver-wit en staat bekend om zijn lage gewicht, sterke duurzaamheid en weerstand tegen corrosie. Titanium wordt veel gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, medische implantaten en hoogwaardige techniek. Het wordt vaak gevormd met behulp van technieken zoals smeden, bewerken en gieten. Het is onderverdeeld in commercieel zuiver titanium en titaniumlegeringen, elk op maat gemaakt voor specifieke toepassingen en prestatiebehoeften.

 

Wat is roestvrij staal?

Roestvrij staal (inoxstaal, CRES of roestvrij staal) is een corrosie-bestendige ijzerlegering die bestaat uit ijzer, ten minste 10,5% chroom, en andere elementen zoals molybdeen en koolstof. Het chroomgehalte verhoogt de roest- en corrosiebestendigheid, waardoor het duurzaam, gemakkelijk schoon te maken en zelfherstellend is- in zuurstof. Het is ideaal voor de bouw, auto-onderdelen, medische apparatuur en keukengerei, waarbij elk type geschikt is voor specifieke toepassingen.

 

Fysieke eigenschap van titanium versus roestvrij staal

Bij het contrasteren van titanium en roestvrij staal is het essentieel om hun fysieke kenmerken te begrijpen. Elk van deze eigenschappen beïnvloedt hun geschiktheid voor verschillende toepassingen.

Eigendom Titanium Roestvrij staal
Dikte 4,51 g/cm³ (0,163 lb/in³) 7,75 g/cm³ (0,280 lb/in³)
Smeltpunt 1668 graden (3034 graden F) 1.370 graden (2.500 graden F)
Kookpunt 3287 graden (5949 graden F) 2750 graden (4982 graden F)
Elektrische geleidbaarheid 2.4 × 10⁻⁶ S/m 1.4 × 10⁻⁶ S/m
Thermische geleidbaarheid 21.9 W/(m·K) 15-25 W/(m·K)
Coëfficiënt van thermische uitzetting 8.6 × 10⁻⁶ /K 16-20 × 10⁻⁶ /K
Magnetisme Niet-magnetisch Over het algemeen niet-magnetisch
Weerstand 4.2 × 10⁻⁶ Ω·m 0.73 × 10⁻⁶ Ω·m
Specifieke warmtecapaciteit 0.523 J/(g·K) 0.500 J/(g·K)

 

Dikte

Titanium heeft een lagere dichtheid vergeleken met roestvrij staal. De dichtheid van titanium ligt rond de 4,5 g/cm³, terwijl roestvrij staal doorgaans tussen 7,75 en 8,1 g/cm³ ligt. Dit maakt titanium aanzienlijk lichter, wat gunstig kan zijn in situaties waarin gewicht een cruciale overweging is.

Thermische geleidbaarheid

Titanium bezit minder thermische geleidbaarheid dan roestvrij staal. De thermische geleidbaarheid van titanium ligt rond de 21,9 W/m·K, terwijl roestvrij staal varieert van 15 tot 25 W/m·K, afhankelijk van de legering. Dit betekent dat roestvrij staal de warmte effectiever kan geleiden, waardoor het geschikt is voor toepassingen voor warmte-uitwisseling.

Smeltpunt

Titanium heeft een hoger smeltpunt in vergelijking met roestvrij staal. Titanium smelt bij ongeveer 1668 graden (3034 graden F), terwijl roestvrij staal smelt tussen 1370 graden (2500 graden F). Door dit hogere smeltpunt kan titanium goed presteren bij extreme temperaturen, waarbij roestvrij staal zijn sterkte zou kunnen verliezen.

Magnetisme

Titanium is over het algemeen niet-magnetisch. Dit maakt het geschikt voor toepassingen waarbij magnetische interferentie een probleem is. Roestvast staal is daarentegen doorgaans niet-magnetisch, maar sommige soorten, zoals 430 ferritisch roestvast staal, kunnen wel magnetisch zijn. Dit verschil kan de materiaalkeuze voor verschillende toepassingen beïnvloeden.

 

Chemische eigenschappen van titanium versus roestvrij staal

Element Titaan (Ti) Roestvrij staal (RVS)
Titaan (Ti) 90-99% /
Ijzer (Fe) / 0.1-1.0%
Chroom (Cr) / 10.5-30%
Nikkel (Ni) / 0-35%
Molybdeen (Mo) / 0-7%
Aluminium (Al) 0-6% /
Vanadium (V) 0-5% /
Koolstof (C) / 0.03-1.0%
Silicium (Si) / 0.5-3.0%
Mangaan (Mn) / 0-2.0%
Fosfor (P) / 0-0.045%
Zwavel (S) / 0-0.03%
Stikstof (N) / 0-0.1%

Corrosiebestendigheid

Titanium biedt een uitstekende corrosieweerstand dankzij de sterke oxidelaag die beschermt tegen zuren en zouten. Roestvrij staal is ook resistent, maar minder effectief in extreme omstandigheden. Om de weerstand van roestvrij staal te vergroten, kan het gebruik van legeringen met meer chroom en molybdeen helpen.

Reactiviteit

Titanium is zeer reactief met zuurstof, wat een beschermende laag vormt, maar in sommige omgevingen een uitdaging kan zijn. Roestvrij staal is minder reactief, waardoor het stabiel is in verschillende chemicaliën. Om dit aan te pakken kunnen beschermende coatings of het selecteren van specifieke roestvrij staalsoorten de prestaties in reactieve omgevingen verbeteren.

Oxidatie weerstand

Titanium is goed bestand tegen oxidatie dankzij de beschermende oxidelaag die zich vormt bij hoge temperaturen. Roestvrij staal is ook bestand tegen oxidatie, maar kan onder extreme omstandigheden na verloop van tijd verslechteren. Voor betere prestaties kunnen hoge-temperatuur-bestendige kwaliteiten of beschermende behandelingen worden gebruikt.

 

Mechanische eigenschap van titanium versus roestvrij staal

Het vergelijken van de mechanische eigenschappen van titanium en roestvrij staal onthult hun sterke punten en beperkingen in verschillende toepassingen.

Eigenschappen Titanium Roestvrij staal
Treksterkte 900-1.200 MPa (130-174 ksi) 480-1.100 MPa (70-160 ksi)
Opbrengststerkte 800-1.100 MPa (116-160 ksi) 240-800 MPa (35-116 ksi)
Vickers-hardheid 180-400 hoogspanning 150-300 hoogspanning
Brinell-hardheid 250-350 pk 150-400 pk
Rockwell-hardheid 30-40 HRC 20-40 HRC
Verlenging 10-30% 30-50%
Elasticiteitsmodulus 110-120 GPa (16-17,4 Mpsi) 200-210 GPa (29-30,5 Mpsi)

Treksterkte

Titanium heeft een treksterkte van 900 tot 1.200 MPa en is daardoor zeer sterk. Roestvrij staal varieert van 480 tot 1.100 MPa. Sommige roestvrij staalsoorten zoals 316 en 904l kunnen de sterkte van titanium evenaren, maar veel niet. Dit maakt titanium een ​​betere keuze voor-toepassingen met hoge sterkte.

Opbrengststerkte

De vloeigrens van titanium is 800 tot 1.100 MPa. Dit betekent dat het goed bestand is tegen blijvende vervorming. Roestvast staal heeft een vloeigrens van 240 tot 800 MPa. In situaties met hoge- belasting behoudt titanium zijn vorm beter dan roestvrij staal.

Hardheid

De hardheid van titanium varieert van 300 tot 400 HV. Dit zorgt voor een goede slijtvastheid. Standaard roestvast staal heeft een hardheid van 150 tot 300 HV, terwijl geharde soorten boven de 700 HV kunnen komen. Hoewel titanium doorgaans beter presteert op het gebied van slijtvastheid, kunnen sommige geharde roestvaste staalsoorten, zoals 440C, erg taai zijn.

Vermoeidheid weerstand

Titanium blinkt uit in weerstand tegen vermoeidheid en is effectief bestand tegen herhaalde belasting. In inerte of zuurstof-vrije omgevingen behoudt titanium ook een sterke ductiliteit, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen. Roestvrij staal is ook bestand tegen vermoeidheid, maar presteert mogelijk slechter onder hoge belasting. Voor cyclische belastingstoepassingen is titanium vaak een betrouwbaardere keuze.

Samenvattend biedt titanium over het algemeen een hogere sterkte en betere weerstand tegen vervorming en vermoeidheid dan standaard roestvrij staal. Er kunnen echter ook specifieke roestvaststaalsoorten worden ontworpen voor hoge prestaties.

 

Voor- en nadelen van titanium versus roestvrij staal

Voordelen van titanium

Lichtgewicht:Titanium is aanzienlijk lichter dan roestvrij staal, perfect voor gewichtsgevoelige toepassingen.

Hoge sterkte:Het biedt een hoge sterkte-tot-gewichtsverhouding, waardoor het zowel sterk als duurzaam is.

Corrosiebestendigheid:Titanium is uitzonderlijk goed bestand tegen corrosie, zelfs onder zware omstandigheden.

Biocompatibiliteit:Titanium is niet-giftig en zeer biocompatibel, waardoor het een ideaal materiaal is voor medische implantaten en apparaten.

Recycleerbaarheid:Titanium is zeer recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd.

 

Nadelen van titanium

Kosten:Titanium is duurder dan roestvrij staal, wat een probleem kan zijn bij budget-gevoelige projecten.

Moeilijkheidsgraad:Het is moeilijk te bewerken en vereist gespecialiseerde apparatuur en methoden.

Beperkte beschikbaarheid:Titaniumlegeringen zijn mogelijk niet zo gemakkelijk verkrijgbaar als standaard roestvrij staalsoorten.

Milieu-impact:De mijnbouw en productie van titanium kunnen aanzienlijke milieueffecten veroorzaken.

Zachtheid: Titanium kan relatief zacht zijn in vergelijking met sommige soorten roestvrij staal, waardoor het gevoeliger is voor krassen.

Broosheid: Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij een hoog waterstofgehalte, kan titanium bros worden, waardoor de structurele integriteit ervan wordt aangetast.

 

Voordelen van roestvrij staal

Kosten-Effectief:Roestvrij staal is over het algemeen goedkoper dan titanium, waardoor het voor veel toepassingen een budgetvriendelijke- keuze is.

Veelzijdigheid:Het bestaat in meerdere typen en kwaliteiten en biedt een verscheidenheid aan kenmerken voor diverse toepassingen.

Goede corrosieweerstand:Hoewel roestvrij staal niet zo resistent is als titanium, biedt het in de meeste omgevingen nog steeds een uitstekende bescherming tegen corrosie.

Gemak van fabricage:Roestvast staal is eenvoudiger te bewerken en te lassen dan titanium, waardoor het beter toegankelijk is voor productie.

 

Nadelen van roestvrij staal

Zwaarder: Roestvrij staal is aanzienlijk zwaarder dan titanium, wat een nadeel kan zijn bij gewicht-kritische toepassingen.

Lagere biocompatibiliteit: Hoewel roestvrij staal minder biocompatibel is dan titanium, worden sommige medische-roestvrij staalsoorten, zoals 316L, 304 en 317, nog steeds gebruikt voor implantaten.

Thermische geleidbaarheid: Roestvast staal heeft een lagere thermische geleidbaarheid dan veel legeringen, maar is beter dan titanium, waardoor het geschikt is voor sommige warmte-gevoelige toepassingen.

Roestvorming: Roestvast staal kan oppervlakteroest ontwikkelen, vooral in zware omstandigheden, als het niet goed wordt onderhouden.

 

Titanium is lichter, taaier en corrosiebestendiger-, maar is duurder en lastiger te verwerken. Roestvrij staal is betaalbaarder, veelzijdiger en gemakkelijker te vervaardigen, hoewel het zwaarder is, een lagere sterkte-tot-gewichtsverhouding heeft en minder biocompatibel is. De keuze tussen deze hangt af van aspecten zoals kosten, gewicht, sterkte-eisen en specifieke toepassingsbehoeften.

 

Vergelijking van verwerkingsprestaties van titanium en roestvrij staal

Gieten

Titanium:

Verwerkingsmethode: Titanium wordt doorgaans gegoten met behulp van vacuüm- of argon-boogsmelttechnieken. De smelttemperatuur ligt rond 1.660 graden (3.020 graden F).

Kwaliteit en effecten: Gegoten titanium heeft over het algemeen een goede sterkte, maar kan porositeit vertonen.

Roestvrij staal:

Verwerkingsmethode: Roestvast staal wordt vaak gegoten via investeringsgieten of zandgieten. De smelttemperatuur varieert van 1.370 tot 1.540 graden (2.500 tot 2.800 graden F).

Kwaliteit en effecten: Het gieten van roestvrij staal resulteert meestal in een goede oppervlakteafwerking en structurele integriteit.

 

Bewerking

Titanium:

Verwerkingsmethode: Het bewerken van titanium vereist lagere snijsnelheden (ongeveer 20-40 m/min) en hoge voedingen vanwege de taaiheid.

Kwaliteit en effecten: Bewerking levert sterke componenten op, maar kan leiden tot verhoogde gereedschapsslijtage.

Roestvrij staal:

Verwerkingsmethode: De bewerking van roestvrij staal kan afhankelijk van de soort met hogere snelheden (tot 100 m/min) worden uitgevoerd.

Kwaliteit en effecten: Bij correcte verwerking biedt het een gladde afwerking, waarbij de structurele eigenschappen behouden blijven.

 

Kunststof werken

Titanium:

Verwerkingsmethode: Titanium wordt heet-bewerkt bij temperaturen tussen 800 en 1200 graden (1470 tot 2190 graden F).

Kwaliteit en effecten: Heet werken verbetert de taaiheid en verbetert de vervormbaarheid.

Roestvrij staal:

Verwerkingsmethode: Roestvast staal kan gemakkelijk koud-bewerkt worden bij kamertemperatuur, waarbij warm bewerken kan plaatsvinden bij 1100 tot 1200 graden (2012 tot 2192 graden F).

Kwaliteit en effecten: Het vertoont na verwerking een goede ductiliteit en sterkte.

 

Lassen

Titanium:

Verwerkingsmethode: Titanium wordt doorgaans gelast met behulp van gaswolfraambooglassen (GTAW) in een omgeving met inert gas.

Kwaliteit en effecten: Goed lassen resulteert in sterke verbindingen met uitstekende corrosieweerstand.

Roestvrij staal:

Verwerkingsmethode: RVS kan op verschillende manieren worden gelast, waaronder MIG- en TIG-lassen.

Kwaliteit en effecten: Het is gemakkelijker te lassen dan titanium en zorgt voor een betrouwbare verbindingsintegriteit.

 

Oppervlaktebehandeling

Titanium:

Verwerkingsmethode: Veel voorkomende behandelingen omvatten anodiseren en zandstralen om de oppervlakte-eigenschappen te verbeteren.

Kwaliteit en effecten: Anodiseren verbetert de corrosieweerstand en esthetiek.

Roestvrij staal:

Verwerkingsmethode: Oppervlaktebehandelingen omvatten vaak passivering, polijsten en coaten.

Kwaliteit en effecten: Deze methoden verhogen de weerstand tegen corrosie en verbeteren het uiterlijk.

 

Kwaliteiten van titanium en roestvrij staal

Kwaliteiten van titanium

Titaniumclassificaties zijn opgesplitst in commercieel zuiver titanium en titaniumlegeringen. Commercieel zuiver titanium (klasse 1 tot 3) biedt een grote corrosieweerstand en taaiheid, maar een lagere sterkte. Titaniumlegeringen (klasse 5, 6 en 9) zijn verbeterd met elementen die hogere sterkte en prestaties bieden voor veeleisende toepassingen.

Sub-Classificatie Cijfer Beschrijving
Commercieel zuiver titanium Graad 1 Ongelegeerd titanium met uitstekende ductiliteit en corrosiebescherming. Toegepast in de chemische productie en medische implantaten.
Graad 2 Iets sterker dan klasse 1, met vergelijkbare corrosiebescherming. Gebruikelijk in lucht- en ruimtevaart- en maritieme toepassingen.
Graad 3 Hogere sterkte en ductiliteit vergeleken met klasse 1 en 2. Toegepast in situaties waar gemiddelde sterkte en corrosiebescherming nodig zijn.
Titaniumlegering (alfa-bèta) Graad 5 Deze legering staat bekend als Ti-6Al-4V en biedt een hoge sterkte en goede weerstand tegen vermoeidheid. Gebruikt in lucht- en ruimtevaartcomponenten en medische apparaten.
Graad 9 Bekend als Ti-3Al-2.5V, biedt het een balans tussen sterkte en vervormbaarheid. Gebruikt in vliegtuigframes en hoogwaardige auto-onderdelen.
Graad 6 Bekend als Ti-5Al-2.5Sn, heeft het een hoge sterkte en goede corrosieweerstand. Vaak gebruikt in lucht- en ruimtevaart- en maritieme omgevingen.

 

Kwaliteiten van roestvrij staal

Roestvrij staalsoorten, zoals titanium, worden onderverdeeld in vier typen op basis van hun specifieke legeringselementen en eigenschappen.

Classificatie Cijfer Beschrijving
Austenitisch 304 Veelzijdig en veel gebruikt met uitstekende corrosieweerstand en goede vervormbaarheid. Typisch voor kookgerei en medische instrumenten.
316 Biedt uitzonderlijke bescherming tegen corrosie, vooral in maritieme omgevingen. Veel voorkomend bij chemische verwerking en medische implantaten.
310 Bestand tegen hoge- temperaturen en goede oxidatieweerstand. Gebruikt in ovenonderdelen en apparatuur voor hoge- temperaturen.
Ferritisch 430 Matige corrosieweerstand met goede vervormbaarheid. Vaak toegepast in auto- en keukentoepassingen.
409 Biedt goede weerstand tegen uitlaatgassen. Veel voorkomend in uitlaatsystemen voor auto's.
439 Verbeterde corrosieweerstand en hittebestendigheid. Gebruikt in automobiel- en industriële toepassingen.
Martensitisch 410 Hoge hardheid en sterkte, met matige corrosieweerstand. Gebruikt in bestek en industriële apparatuur.
420 Hogere hardheid dan klasse 410, geschikt voor snijgereedschappen en chirurgische instrumenten.
440C Zeer hoge hardheid en slijtvastheid. Gebruikt in messen en lagers van hoge-kwaliteit.
Dubbelzijdig 2205 Sterke en uitstekende corrosiebescherming, perfect voor chemische productie en maritieme omstandigheden.
2507 Uitzonderlijke sterkte en bescherming tegen putcorrosie en spleetcorrosie. Gebruikt in de olie- en gasindustrie en zeewatertoepassingen.
2304 Goede sterkte en weerstand tegen spanningscorrosie. Gebruikt in industriële en chemische verwerkingstoepassingen.

 

Toepassingen van roestvrij staal versus titanium

Roestvrij staal en titanium worden in verschillende industrieën gebruikt, elk met duidelijke voordelen. Hoewel beide corrosiebestendig- zijn, maken hun verschillen ze geschikt voor verschillende toepassingen. Als u deze toepassingen begrijpt, kunt u het juiste materiaal kiezen.

Toepassingen van titanium

Lucht- en ruimtevaart: vliegtuigonderdelen, raketcomponenten en ruimtevoertuigen vanwege hun sterkte-tot-gewichtsverhouding en weerstand tegen corrosie.

Medische hulpmiddelen: Implantaten, protheses en chirurgische instrumenten vanwege hun biocompatibiliteit en weerstand tegen corrosie.

Maritiem: scheepsonderdelen, onderwaterapparatuur en offshore-constructies vanwege de uitstekende weerstand tegen zeewatercorrosie.

Sportuitrusting: hoogwaardige-fietsen, golfclubs en tennisrackets, waarbij gebruik wordt gemaakt van de lichtgewicht- en sterkte-eigenschappen.

Chemische verwerking: containers, pijpleidingen en reactoren vanwege hun weerstand tegen agressieve chemicaliën en hoge temperaturen.

 

Toepassingen van roestvrij staal

Constructie: Bouwframes, leuningen en dakbedekkingsmaterialen vanwege hun duurzaamheid en corrosieweerstand.

Automotive: Uitlaatsystemen, motoronderdelen en structurele componenten vanwege hun duurzaamheid en weerstand tegen hoge temperaturen.

Keukengerei: keukengerei, potten en gootstenen vanwege hun gemakkelijk-te-schoonmaakoppervlakken en roestbestendigheid.

Medische instrumenten: Chirurgische instrumenten, sterilisatieapparatuur en diagnostische apparaten vanwege hun reinheid en weerstand tegen corrosie.

Industriële apparatuur: Pompen, kleppen en machineonderdelen vanwege de sterkte, slijtvastheid en het vermogen om met verschillende chemicaliën om te gaan.

 

Hoe kan ik vaststellen of een metaal titanium of roestvrij staal is?

Titanium en roestvrij staal kunnen moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, niet alleen qua kleur, maar ook op andere manieren. We bieden een stap-voor-stapgids, van eenvoudige tot meer gedetailleerde methoden, om u te helpen ze uit elkaar te houden.

Gewichtstest:Titanium heeft een lagere dichtheid en is ongeveer 25% lichter dan roestvrij staal.

Kleur en afwerking:Hoewel titanium ook een zilver-kleurig metaal is, heeft het over het algemeen een donkerdere tint en een mattere afwerking dan roestvrij staal.

Magneettest:Titanium is nooit magnetisch, terwijl sommige soorten roestvrij staal, zoals ferritisch roestvrij staal, wel magnetisch kunnen zijn.

Corrosiebestendigheidstest:Titanium biedt doorgaans uitzonderlijke corrosieweerstand, vooral in ruwe omgevingen.

Vonkentest:Titanium produceert lange, helderwitte vonken wanneer het wordt gemalen, terwijl roestvrij staal doffe oranje vonken genereert die minder intens zijn.

 

Wat is beter: titanium of roestvrij staal?

Het hangt af van de toepassing. Titanium is lichter, heeft een grotere corrosieweerstand en is sterker dan roestvrij staal, waardoor het geschikt is voor ruimtevaart en medische apparatuur. Roestvrij staal is goedkoper, eenvoudiger te bewerken en geschikt voor diverse toepassingen, zoals in de bouw en keukengerei.

 

Wat gaat langer mee: roestvrij staal of titanium?

Titanium gaat over het algemeen langer mee onder zware omstandigheden vanwege de superieure corrosieweerstand. De levensduur van beide materialen hangt echter af van de specifieke omstandigheden en toepassingen.

 

Is titanium sterker dan staal?

Ja, titanium is sterker dan staal wat betreft sterkte-tot-gewichtsverhouding. Het is lichter en toch vergelijkbaar sterk, waardoor het ideaal is voor lucht- en ruimtevaart- en militaire toepassingen. Staal is echter vaak kosteneffectiever-en gemakkelijker om mee te werken.

 

Welk metaal is geschikt voor uw project?

Het kiezen van het juiste metaal voor uw project hangt af van specifieke behoeften zoals sterkte, gewicht, corrosieweerstand en budget. Titanium blinkt uit in extreme omstandigheden en lichtgewicht toepassingen, en is geschikt voor de lucht- en ruimtevaart-, medische en maritieme sector. Roestvrij staal biedt veelzijdigheid en kosteneffectiviteit voor de bouw-, automobiel- en keukengerei.

 

Wij begrijpen ten zeerste dat het selecteren van het meest geschikte materiaal voor specifieke toepassingen cruciaal is voor het succes van een project. Als u professioneel materiaalkeuzeadvies en maatwerkoplossingen nodig heeft die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften, neem dan gerust contact op met ons technisch team. We zijn hier om u uitgebreide one-ondersteuning te bieden.

Neem nu contact op

 

Onze fabriek

GNEE beschikt niet alleen over een diepgaand inzicht in de materiaaleigenschappen en marktdynamiek van titanium en roestvrij staal, maar maakt ook gebruik van een robuust mondiaal supply chain-netwerk om u op betrouwbare wijze te voorzien van hoogwaardige- kwaliteitsmetaalproducten. Ons aanbod omvat titanium en titaniumlegeringen (zoals GR1, GR2, GR12, GR23), evenals verschillende soorten roestvrij staal (bijvoorbeeld 304, 316, duplexstaal), verkrijgbaar in meerdere specificaties en vormen. Of u nu prioriteit geeft aan de geavanceerde-prestaties van titanium of aan de-kosteneffectieve betrouwbaarheid van roestvrij staal, wij streven ernaar om aan uw inkoopbehoeften te voldoen met concurrerende prijzen, gegarandeerde kwaliteit en efficiënte logistieke ondersteuning.

titanium pipe

 

 

Verpakking en verzending

We houden ons strikt aan de internationale verpakkingsnormen en maken gebruik van professionele verpakkingsoplossingen die water-, vocht-, vocht- en schokbestendig zijn om ervoor te zorgen dat de producten intact blijven tijdens transport over lange- afstanden. Alle producten moeten vóór verzending ons strenge kwaliteitscontroleproces ondergaan om ervoor te zorgen dat hun specificaties en prestaties volledig aan de eisen voldoen. De standaard leveringscyclus voor bestellingen is 7 tot 15 werkdagen (afhankelijk van de complexiteit van de bestelling en logistieke omstandigheden). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat elke partij producten op tijd en veilig op de door u opgegeven bestemming arriveert, via verfijnd procesbeheer en digitale logistieke tracking.

titanium  plate

Neem nu contact op