G.1 razumijevanje čistog titana

G.1 je materijal od čistog titana koji se može koristiti kao industrijski metalni materijal ili biomedicinski materijal za implantate. G.1 je tip čistog titanijuma visoke čvrstoće i žilavosti i dobre kompatibilnosti sa biološkim tkivima. Područja primjene: Obično se koristi u svemirskoj, hemijskoj industriji, metalurgiji, elektronici, medicini i drugim poljima.

efekat:

Zbog svoje dobre biokompatibilnosti i visoke čvrstoće i žilavosti, G.1 materijal se može koristiti za izradu biomedicinskih materijala za implantate kao što su medicinski uređaji i umjetni zglobovi. Istovremeno, G.1 materijali se mogu koristiti i za proizvodnju specijalne industrijske opreme u oblastima vazduhoplovstva, hemijske industrije itd., kao što su avioni, rakete, posude pod visokim pritiskom itd.

Istorija razvoja:

Istraživanje i primjena G.1 materijala počelo je ranih 1950-ih. Sa sve većom potražnjom za lakim materijalima visoke čvrstoće, G.1 materijali se široko koriste u različitim poljima.

G.1 materijali se mogu proizvoditi različitim metodama kao što su metalurška tehnologija, tehnologija termičke obrade i tehnologija hladne obrade. Uobičajeni proizvodni procesi uključuju livenje, kovanje, ekstruziju, izvlačenje i štancanje.

Specifikacije i izgled:

G.1 materijali se obično isporučuju u obliku čeličnih šipki, ploča, cijevi, žica, itd., različitih veličina i izgleda.

Hemijski sastav Hemijski sastav G.1 materijala je vrlo čist i dostiže više od 99,5%, uglavnom titanijum.

G.1 Tabela hemijskih i mehaničkih svojstava:

Hemijski sastav(%)

 

 

 

O

C

N

H

Fe

Ostaci

AL

Pd

Mo

Ni

Drugi

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

 

 

Trademark

Vlačna čvrstoća, MPa (min)

Granica tečenja, MPa (min)

Izduženje, % (minimalna vrijednost)

Stopa smanjenja površine, % (min)

 

G.1

240

170

dvadeset četiri

30

 

G.2 _

345

275

20

30

Glavna izvedba:

Ima mnoge prednosti kao što su odlična otpornost na koroziju, visoka čvrstoća, dobra plastičnost i žilavost i niska gustoća. Osim toga, G.1 materijal također ima karakteristike protiv habanja, niskog koeficijenta toplinskog širenja i visoke otpornosti na zamor.

info-660-375

čisti titanijum:

Kratka analiza fizičkih svojstava:

To je element grupe IVB sa atomskim brojem 22 i atomskom težinom 47,9. Postoje dva alotropska kristala sa prelaznom temperaturom od 882,5 stepeni. Ispod 882,5C, to je heksagonalno zbijeni a-Ti: konstanta rešetke (20 stepeni) je:

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

882. Tačka topljenja 5 stepeni, za kubni Ti: kada je konstanta rešetke na 25C,

a{0}}.3282nm; a=0.33065nm na 900 stepeni.

Gustina je 4,5. Modul elastičnosti titana je nizak, samo upola manji od željeza. Tačka topljenja je 1668 stepeni, električna provodljivost je loša (samo 3,1% bakra), toplotna provodljivost (jedna šestina gvožđa) i koeficijent linearne ekspanzije (slično staklu) su niski. Titanijum je nemagnetičan i neće biti magnetizovan pod jakim magnetnim poljima. Nevreme s grmljavinom neće uticati na veštačke kosti i zglobove od titana ugrađene u ljudsko telo. Titanijum ima nisko prigušenje i pogodan je kao rezonantni materijal. Kada je temperatura niža od 0.49K, titanijum pokazuje supravodljiva svojstva. Nakon pravilnog legiranja, supravodljiva temperatura se može povećati na 9~10K.

Kratka analiza hemijskih svojstava:

Titan je relativno stabilan na sobnoj temperaturi i vrlo aktivan na visokim temperaturama. U rastopljenom stanju može stupiti u interakciju s većinom materijala za lončiće ili modeliranje. Snažno reaguje sa halogenima, kiseonikom, sumporom, ugljenikom, azotom itd. na visokim temperaturama. Titan se topi u vakuumu ili inertnoj atmosferi, kao što su vakuumska potrošna lučna peć, peć s elektronskim snopom, plazma peć i druga oprema. Titanijum će izgorjeti kada se zagrije u dušiku, a prašina titanijuma može eksplodirati u zraku. Stoga argon treba koristiti kao zaštitni plin za grijanje i zavarivanje titanskih materijala. Titanijum može apsorbovati vodonik na sobnoj temperaturi, a njegova sposobnost apsorpcije vodonika je posebno jaka iznad 500 stepeni, tako da se može koristiti kao sredstvo za otplinjavanje za elektronske instrumente visokog vakuuma. Titanijum se može koristiti kao materijal za skladištenje vodonika koristeći svoja svojstva apsorpcije i oslobađanja vodonika.

info-905-505

Moglo bi vam se i svidjeti

Pošaljite upit