Introductie van industrieel puur titanium

Mar 19, 2024

Industrieel zuiver titanium wordt beoordeeld op basis van het gehalte aan onzuiverheidselementen. Het heeft uitstekende stempelproceseigenschappen en laseigenschappen, is ongevoelig voor warmtebehandeling en organisatietype, en heeft een bepaalde sterkte onder bevredigende plasticiteitsomstandigheden. De sterkte hangt voornamelijk af van het gehalte aan de interstitiële elementen zuurstof en stikstof. Het heeft een hoge corrosieweerstand in zeewater, maar is arm aan anorganische zuren. Over het algemeen gebruikt bij de vervaardiging van een verscheidenheid aan plaatonderdelen of smeedstukken die werken bij temperaturen van -253 tot 350 graden en niet aan veel kracht worden blootgesteld, en kunnen ook worden gebruikt bij de vervaardiging van klinknagels, draad en buizen.
Alfafase-titanium dat een bepaalde hoeveelheid zuurstof, stikstof, koolstof, silicium, ijzer en andere elementaire onzuiverheden bevat. Dicht metallisch titanium met een titaniumgehalte van niet minder dan 98%, dat een kleine hoeveelheid zuurstof, stikstof, waterstof, koolstof, silicium en ijzer en andere onzuiverheden bevat. Zuurstof, stikstof, koolstof, waterstof en silicium behoren tot de interstitiële onzuiverheidselementen, en ijzer behoort tot de alternatieve stabiliserende elementen. Zuurstof, stikstof en koolstof kunnen de treksterkte van titanium bij kamertemperatuur verhogen, maar ook de plasticiteit van titanium verminderen, dus het gehalte aan zuurstof, stikstof en koolstof in titanium heeft relatief strikte limieten, vooral het zuurstofgehalte. De oplosbaarheid van waterstof in titanium is erg klein en de reactie tussen waterstof en titanium is omkeerbaar. Het belangrijkste effect van waterstof op de prestaties van titanium manifesteert zich als "waterstofverbrossing", wanneer het waterstofgehalte van titanium een ​​bepaalde hoeveelheid bereikt, de titaniumgevoeligheid voor de kerf aanzienlijk zal vergroten, waardoor de slagvastheid van het ingekerfde monster en andere eigenschappen scherp worden verminderd. Meestal wordt bepaald dat het waterstofgehalte van titanium niet hoger mag zijn dan 0,015%. Titanium is een moderne kosmische luchtvaartwetenschap, mariene wetenschap en kernenergieopwekking en andere geavanceerde wetenschap en industrie onmisbare materialen. Titanium is 48% lichter dan het algemene metaal, en taaiheid, zuur- en alkalibestendigheid, corrosieweerstand, hoge stabiliteit, hoge sterkte, goede elasticiteit en andere voordelen, in lijn met het ministerie van ergonomie, titanium is niet giftig voor het menselijk lichaam , zonder enige straling.
Typische soorten industrieel zuiver titanium zijn: Gr-1, Gr-2, Gr-3, Gr-4 van ASTM uit de Verenigde Staten; klassel, 2, 3 van JIS van Japan; 115, 125, 130, 155, 160 van IMI van het Verenigd Koninkrijk; 3,7025, 3,7035, 3,7055, 3,7065 van DIN van Duitsland; China's industrieel zuivere titanium materiaalsoorten zijn vervormd Industrieel puur titanium TA1, TA2, TA3; gegoten industrieel puur titanium ZTAl, ZTA2, ZTA3.

titanium welded tubetitanium welded tubetitanium welded tube

 

 

Industrieel zuiver titanium moet over het algemeen twee vacuümsmeltingen ondergaan (waarvan er ten minste één in een vacuümboogoven met witte uitputtingselektroden is), en de gietstukken worden meestal geproduceerd in een vacuümschaaloven. Industrieel puur titanium is bestand tegen zowel warm als koud bewerken. Omdat titanium bij verhitting gemakkelijk zuurstof, waterstof en stikstof absorbeert, wat de plasticiteit vermindert en de eigenschappen verslechtert, moet ervoor worden gezorgd dat de ovenatmosfeer neutraal of licht oxiderend blijft bij verhitting, en moet worden geprobeerd het gebruik van een reducerende atmosfeer te vermijden, om nog maar te zwijgen van het gebruik van waterstofverwarming. Kan worden gesmeed, geëxtrudeerd, gerold en uitgerekt in de gebruikelijke apparatuur voor verwerking, het thermische verwerkingstemperatuurbereik van 800 ~ 900 graden. Wanneer koudvervormen wordt uitgevoerd, moet tussentijds gloeien worden uitgevoerd wanneer de koudeverwerkingssnelheid een bepaalde waarde bereikt (bijvoorbeeld 30% tot 60%).
Industrieel puur titanium snijden vergelijkbaar met austenitisch roestvrij staal, maar vanwege de hoge chemische activiteit van titanium en de slechte thermische geleidbaarheid heeft het gereedschapsoppervlak een hoge neiging tot binding, dus het specifieke snijproces en staal moeten anders zijn. Het gebruik van scherp werkgereedschap, grote voeding, lagere snijsnelheden en oplosbare oliekoelvloeistof, evenals stijve werkinrichtingen, kunnen een soepel snijproces garanderen. Industrieel puur titanium is geschikt voor alle soorten lassen, met uitstekende vloeibaarheid in de laszone. Er zijn veel lasmethoden, de meest gebruikte in de industrie is booglassen met argongas.
Dankzij de industriële zuiverheid heeft puur titanium goede uitgebreide prestaties en uitstekende corrosieweerstand, waardoor het een onmisbaar structureel materiaal is geworden voor veel industriële onderdelen. En als biologisch implantaatmateriaal wordt het sinds de jaren zestig op grote schaal gebruikt in de klinische praktijk. Van alle algemeen gebruikte implanteerbare metalen materialen heeft titanium een ​​goede biocompatibiliteit, en omdat de dichtheid en elasticiteit dicht bij die van menselijk bot liggen, en het niet-magnetisch is, dus een van de drie belangrijkste metalen implantaatmaterialen, namelijk roestvrij staal, kobalt-chroom -molybdeenlegering en titanium, titanium is een van de meest veelbelovende bio-engineeringmaterialen. De toepassing van titanium heeft veel grote technische en technische problemen opgelost, de wetenschappelijke en technologische vooruitgang bevorderd en duidelijke economische voordelen opgeleverd, terwijl de uitstekende prestaties en het grote potentieel van titanium de toepassing ervan in een breder perspectief hebben aangetoond.