G.1 puhas titaan arusaam

G.1 on puhas titaanmaterjal, mida saab kasutada tööstusliku metallmaterjalina või biomeditsiinilise implantaadi materjalina. G.1 on puhast tüüpi titaan, millel on kõrge tugevus ja sitkus ning hea ühilduvus bioloogiliste kudedega. Kasutusvaldkonnad: Tavaliselt kasutatakse kosmosetööstuses, keemiatööstuses, metallurgias, elektroonikas, meditsiinis ja muudes valdkondades.

efekt:

Tänu heale biosobivusele ning suurele tugevusele ja sitkusele saab G.1 materjali kasutada biomeditsiiniliste implantaadimaterjalide, näiteks meditsiiniseadmete ja kunstliigeste valmistamiseks. Samas saab G.1 materjale kasutada ka spetsiaalsete tööstuslike seadmete tootmiseks kosmose-, keemiatööstuse jne valdkondades, nagu lennukid, raketid, kõrgsurveanumad jne.

Arengu ajalugu:

G.1 materjalide uurimine ja rakendamine algas 1950. aastate alguses. Kuna nõudlus kõrgtugevate kergete materjalide järele kasvab, kasutatakse G.1 materjale laialdaselt erinevates valdkondades.

G.1 materjale saab toota erinevate meetodite abil, nagu metallurgiatehnoloogia, termilise töötlemise tehnoloogia ja külmtöötlustehnoloogia. Tavalised tootmisprotsessid hõlmavad investeerimisvalu, sepistamist, ekstrusiooni, tõmbamist ja stantsimist.

Tehnilised andmed ja välimus:

G.1 materjale tarnitakse tavaliselt erineva suuruse ja välimusega terasvardade, plaatide, torude, juhtmete jne kujul.

Keemiline koostis G.1 materjali keemiline koostis on väga puhas, ulatudes üle 99,5%, peamiselt titaanist.

G.1 Keemiliste ja mehaaniliste omaduste tabel:

Keemiline koostis(%)

 

 

 

O

C

N

H

Fe

Jäägid

AL

Pd

Mo

Ni

teised

V

Ti

 

GR1

0.18

Max

0.08

Max

0.03

Max

0.015

Max

0.20

Max

0.4

Max

 

 

 

 

 

 

Bal

 

GR2

0.25

Max

0.03

Max

0.08

Max

0.015

Max

0.30

Max

 

 

 

 

 

 

0.4

Max

Bal

 

 

Kaubamärk

Tõmbetugevus, MPa (min)

Voolutugevus, MPa ( min)

Pikendus, % (minimaalne väärtus)

Pindala vähendamise määr, % ( min)

 

G.1

240

170

kakskümmend neli

30

 

G.2 _

345

275

20

30

Peamine jõudlus:

Sellel on palju eeliseid, nagu suurepärane korrosioonikindlus, kõrge tugevus, hea plastilisus ja sitkus ning madal tihedus. Lisaks on G.1 materjalil ka kulumisvastased omadused, madal soojuspaisumistegur ja kõrge väsimuskindlus.

info-660-375

puhas titaan:

Füüsikaliste omaduste lühianalüüs:

See on rühma IVB element, mille aatomnumber on 22 ja aatommass 47,9. Seal on kaks allotroopset kristalli, mille üleminekutemperatuur on 882,5 kraadi. Alla 882,5C on see kuusnurkne tihedalt pakitud a-Ti: võrekonstant (20 kraadi) on:

a=0.295111 nm, c=0.468433nm, C/a=1.5873

882. 5 kraadi ~ sulamistemperatuur kehakeskse kuupmeetri puhul -Ti: kui võrekonstant on 25 °C,

a=0.3282 nm; a=0.33065nm 900 kraadi juures .

Tihedus on 4,5. Titaani elastsusmoodul on madal, ainult poole raua elastsusmoodul. Sulamistemperatuur on 1668 kraadi, elektrijuhtivus on halb (ainult 3,1% vasest), soojusjuhtivus (üks kuuendik rauast) ja joonpaisumistegur (sarnaselt klaasile) on mõlemad madalad. Titaan on mittemagnetiline ega magnetiseeru tugevate magnetväljade mõjul. Inimkehasse siirdatud titaanist tehisluud ja liigesed äikesetormid ei mõjuta. Titaan on madala summutavusega ja sobib resonantsmaterjaliks. Kui temperatuur on madalam kui 0,49 K, on ​​titaanil ülijuhtivad omadused. Pärast nõuetekohast legeerimist saab ülijuhtivustemperatuuri tõsta 9-10 K-ni.

Keemiliste omaduste lühianalüüs:

Titaan on toatemperatuuril suhteliselt stabiilne ja kõrgel temperatuuril väga aktiivne. Sulanud olekus võib see suhelda enamiku tiiglite või modelleerimismaterjalidega. Kõrgetel temperatuuridel reageerib tugevalt halogeenide, hapniku, väävli, süsiniku, lämmastiku jne. Titaan sulatatakse vaakumis või inertses atmosfääris, näiteks vaakumtarbimisega kaareahjus, elektronkiireahjus, plasmaahjus ja muudes seadmetes. Titaan põleb lämmastikus kuumutamisel ja titaanitolm võib õhus plahvatada. Seetõttu tuleks argooni kasutada kaitsegaasina titaanmaterjalide kuumutamisel ja keevitamisel. Titaan suudab toatemperatuuril vesinikku absorbeerida ja selle vesiniku neeldumisvõime on eriti tugev üle 500 kraadi, nii et seda saab kasutada kõrgvaakumelektrooniliste instrumentide degaseerimisvahendina. Titaani saab kasutada vesinikku säilitava materjalina, kasutades ära selle vesinikku absorbeerivaid ja vabastavaid omadusi.

info-905-505

Ju gjithashtu mund të pëlqeni

Küsi pakkumist