Отправить сообщение
Baoji Lihua Nonferrous Metals Co., Ltd.
продукты
Случаи
Домой >

Китай Baoji Lihua Nonferrous Metals Co., Ltd. Company Cases

Факторы влияния и методы улучшения сверхэластичности титанового сплава β

Максимальное восстановление напряжения (εr) Ti-Ni сплава может достигать 8,0%, демонстрируя отличный эффект памяти формы и сверхэластичность, и широко используется в качестве костных пластин, сосудистых лесов и ортодонтических рамок.Однако, когда Ti-Ni сплав имплантируется в человеческое тело, он может высвобождать Ni+, который является сенсибилизирующим и канцерогенным, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.устойчивость к коррозии и низкий модуль эластичности, и может получить лучшую прочность и пластичность совпадение после разумной термической обработки, это вид металлического материала, который может быть использован для замены твердой ткани.Реверсируемая термоэластическая мартенситовая трансформация существует в некоторых сплавах титана β, демонстрирующие определенные сверхэластичные и формовые эффекты памяти, что еще больше расширяет его применение в биомедицинской области.Разработка слияния β-титана, состоящего из нетоксичных элементов и обладающего высокой эластичностью, в последние годы стала точкой исследования медицинского титанового сплава.. В настоящее время разработаны многие сплавы β-титана с сверхэластичностью и эффектом памяти формы при комнатной температуре, такие как Ti-Mo, Ti-Ta, Ti-Zr и Ti-Nb.сверхэластическая восстановление этих сплавов невелика, например, максимальное εr Ti-(26, 27)Nb (26 и 27 являются атомными фракциями, если специально не отмечено, что компоненты титанового сплава, используемые в этом документе, являются атомными фракциями) составляет только 3,0%,гораздо ниже, чем Ti-Ni сплавВ данной работе анализируются факторы, влияющие на сверхэластичность титанового сплава β.и методы повышения сверхэластичности систематически обобщены. Сверхэластичность 1.1 Реверсируемое мартенситное преобразование сплавов титана 1β Сверхэластичность титановых сплавов β обычно вызвана обратимой мартенситной трансформацией, вызванной напряжением, то естьβ-фаза кубической решетчатой структуры с центром тела превращается в α" фазу ромбической решетчатой структуры при нагрузке на напряжениеПри разгрузке α" фаза превращается в β-фазу и напряжение восстанавливается.β-фаза кубической структуры с центром тела называется "аустенит", а α-фаза ромбической структуры называется "мартензит"Начальная температура мартенситового перехода фазы, конечная температура мартенситового перехода фазы,начальная температура перехода фазы аустенита и конечная температура перехода фазы аустенита выражаются в Ms, Mf, As и Af, и Af обычно несколько кельвинов до десятков кельвинов выше, чем Ms.Процесс загрузки и разгрузки титанового сплава β с мартенситовым преобразованием, вызванным напряжением, показан на рисунке 1.Сначала происходит эластическая деформация β-фазы,который превращается в α" фазу в виде сдвига, когда нагрузка достигает критического напряжения (σSIM), необходимого для индуцирования мартенситового фазового переходаПо мере увеличения нагрузки мартенситный фазовый переход (β→α") продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение, необходимое для окончания (или окончания) мартенситного фазового перехода.и затем происходит эластическая деформация α" фазыПри дальнейшем увеличении нагрузки выше критического напряжения, требуемого для сдвига β-фазы (σCSS), происходит пластическая деформация β-фазы.в дополнение к эластичному восстановлению α" фазы и β фазыСверхэластичный или эффект памяти формы сплава зависит от отношения между температурой фазового перехода и температурой испытания..Когда Af немного ниже температуры испытания, фаза α, вызванная напряжением во время загрузки, переходит в фазу α →β во время разгрузки.и напряжение, соответствующее фазовому переходу, вызванному напряжением, может полностью восстановиться.При температуре испытания между As и Af часть α-фазы превращается в β-фазу при разгрузке.и нагрузка, соответствующая фазовому переходу, вызванному напряжением, восстанавливаетсяЕсли сплав еще раз нагревается выше Af, оставшаяся α" фаза превращается в β-фазу, фазовый переход полностью восстанавливается.и сплав демонстрирует определенный эффект памяти формыКогда испытательная температура ниже As, напряжение, вызванное мартенситным преобразованием, не восстанавливается автоматически при испытательной температуре, и сплав не имеет сверхэластичности.Однако, когда сплав нагревается выше Af, напряжение фазового смены полностью восстанавливается, и сплав проявляет эффект памяти формы.

Как справиться с поверхностным дефектом реакционный слой титановой пластины и титанового стержня

Титановая плита и поверхностный слой реакции титановых стержней являются основными факторами, влияющими на физические и химические свойства титановых деталей, до обработки,необходимо добиться полного удаления слоя поверхностного загрязнения и слоя дефектов.. Физико-механическое полирование титановой пластины и титанового стержня: 1, взрыв: Взрывная обработка титановых литейных проволок обычно лучше с белым и жестким нефритовым спреем, а давление взрыва меньше, чем у недрагоценных металлов,и обычно контролируется ниже 0Поскольку, когда давление впрыска слишком высокое, частицы песка воздействуют на поверхность титана и создают сильную искру, повышение температуры может реагировать с поверхностью титана,формирующие вторичное загрязнениеВремя составляет 15-30 секунд и удаляется только вязкий песок на литейной поверхности, поверхностный слой спекания и частичный слой окисления.Остальную структуру поверхностного реакционного слоя следует быстро удалить методом химического сбора.. 2, вымытые в маринованном виде: Кислотная промывка быстро и полностью удаляет слой поверхности реакции без загрязнения поверхности другими элементами.но кислотная промывка HF-HCL поглощает водород, в то время как HF-HNO3 кислотная промывка поглощает водород, может контролировать концентрацию HNO3 для уменьшения поглощения водорода и может облегчить поверхность, общая концентрация HF примерно в 3%-5%,Концентрация HNO3 около 15%-30%. Поверхностный реакционный слой титановой пластины и титанового стержня может полностью удалить поверхностный реакционный слой титана методом кислотной промывки после взрыва. Титановая плита и титановый стержень поверхностный реакционный слой в дополнение к физической механической полировке, есть два вида, соответственно: 1. химическая полировка, 2. электролитная полировка. 1, химическая полировка: При химической полировке цель плоской полировки достигается путем окислительной реакции металла в химической среде.площадь полировки и форма конструкции, где контакт с полирующей жидкостью полируются, не требуют специального сложного оборудования, простых в эксплуатации, более подходящих для полировки сложных конструкций титановых выступающих скобков.параметры процесса химической полировки трудно контролировать, что требует, чтобы прямые зубы могли иметь хороший эффект полировки, не влияя на точность зубов.Лучшим химическим раствором для полировки титана является HF и HNO3 в соответствии с определенной долей препарата., HF является редуктором, может растворять титан, играет эффект выравнивания, концентрация 10%, HNO3 окислительный эффект, чтобы предотвратить чрезмерное растворение титана и поглощение водорода,в то же время может произвести яркий эффектДля полировки титана требуется высокая концентрация, низкая температура, короткое время полировки (1-2 мин). 2, полировка электролитами: Также известный как электрохимическая полировка или анодная растворенная полировка, из-за низкой проводимости титановой сплавной трубы, эффективность окисления очень высока,использование гидрокислотных электролитов, таких как HF-H3PO4, HF-H2SO4 электролиты на титане едва ли могут полировать, после применения внешнего напряжения, титановый анод немедленно окисляется, и растворение анода не может быть проведено.использование безводного хлоридного электролита при низком напряжении, титан обладает хорошим полирующим эффектом, небольшие пробы могут получить зеркальное полирование, но для сложного ремонта не может достичь цели полной полировки,Возможно, путем изменения формы катода и дополнительного метода катода может решить эту проблему, еще предстоит провести дальнейшее исследование.

Каковы преимущества и области применения титановой губки

1Легкость: Титан очень легкий по сравнению со своей прочностью и долговечностью. 3Биосовместимость: Титан является биосовместимым материалом, что означает, что он не отталкивается человеческой тканью.хирургические имплантаты и другие медицинские изделия. 5Высокая температура плавления: Титан имеет высокую температуру плавления около 1680°C, что делает его высоко устойчивым к теплу и подходящим для использования в условиях высокой температуры. Некоторые области применения титановой губки включают: 2Медицинская промышленность: Титан используется для изготовления протезов, имплантатов и хирургических инструментов, поскольку он биосовместим. 4Энергетическая промышленность: Титан используется в энергетической промышленности из-за его устойчивости к коррозии, высокой температуры и давлению. В заключение, титановая губка имеет много преимуществ, которые делают ее подходящей для использования в различных областях.и высокие коррозионные свойства сделали его важным материалом в аэрокосмической промышленности, медицинского, химического и энергетического секторов.
1