산업용 순수 티타늄 소개

Mar 19, 2024

산업적으로 순수한 티타늄은 불순물 원소의 함량에 따라 등급이 매겨집니다. 스탬핑 공정 특성과 용접 특성이 우수하고 열처리 및 조직 유형에 둔감하며 만족스러운 소성 조건에서 일정한 강도를 갖습니다. 그 강도는 주로 침입형 원소인 산소와 질소의 함량에 따라 달라집니다. 해수에 대한 내식성은 높지만 무기산에는 약합니다. 일반적으로 -253 ~ 350도의 온도에서 작동하고 큰 힘을 받지 않는 다양한 판 부품 또는 단조품의 제조에 사용되며 리벳 와이어 및 튜브의 제조에도 사용할 수 있습니다.
일정량의 산소, 질소, 탄소, 규소, 철 및 기타 원소 불순물을 함유한 알파상 티타늄입니다. 티타늄 함량이 98% 이상인 조밀한 금속 티타늄으로 소량의 산소, 질소, 수소, 탄소, 규소, 철 및 기타 불순물이 포함되어 있습니다. 산소, 질소, 탄소, 수소 및 규소는 격자간 불순물 원소에 속하고 철은 대체 안정화 원소에 속합니다. 산소, 질소 및 탄소는 티타늄의 상온 인장 강도를 증가시킬 수 있지만 티타늄의 가소성을 감소시킬 수 있으므로 티타늄의 산소, 질소 및 탄소 함량은 상대적으로 엄격한 제한, 특히 산소 함량을 갖습니다. 티타늄에 대한 수소의 용해도는 매우 작으며, 수소와 티타늄 사이의 반응은 가역적입니다. 티타늄 성능에 대한 수소의 주요 효과는 "수소 취성"으로 나타납니다. 티타늄의 수소 함량이 특정 양에 도달하면 노치에 대한 티타늄 감도가 크게 증가하여 노치 시편 충격 인성 및 기타 특성이 급격히 감소합니다. 일반적으로 티타늄의 수소 함량은 0.015%를 초과하지 않아야 한다고 규정합니다. 티타늄은 현대 우주 항공 과학, 해양 과학, 원자력 발전 및 기타 최첨단 과학 및 산업에 없어서는 안될 재료입니다. 티타늄은 일반 금속보다 48% 가벼우며 인성, 내산성, 내알칼리성, 내식성, 높은 안정성, 고강도, 우수한 탄성 등의 장점을 갖고 있으며 인체공학부에 부합하는 티타늄은 인체에 무독성입니다. , 방사선 없이.
산업적으로 순수한 티타늄의 일반적인 등급은 다음과 같습니다: 미국 ASTM의 Gr-1, Gr-2, Gr-3, Gr-4; 일본 JIS 1급, 2급, 3급; 영국 IMI의 115, 125, 130, 155, 160; 독일 DIN의 3.7025, 3.7035, 3.7055, 3.7065; 중국의 공업적으로 순수한 티타늄 소재 등급은 변형된 공업용 순수 티타늄 TA1, TA2, TA3입니다. 주조 산업용 순수 티타늄 ZTA1, ZTA2, ZTA3.

titanium welded tubetitanium welded tubetitanium welded tube

 

 

산업용 순수 티타늄은 일반적으로 두 번의 진공(최소 하나는 진공 백색 고갈 전극 아크로에 있음) 용융을 거쳐야 하며, 주조품은 일반적으로 진공 쉘로에서 생산됩니다. 산업용 순수 티타늄은 열간 작업과 냉간 작업을 모두 견딜 수 있습니다. 티타늄은 가열하면 산소, 수소, 질소를 쉽게 흡수하여 가소성을 감소시키고 물성을 저하시키므로 가열 시 로 분위기를 중성 또는 약산화로 유지하도록 주의해야 하며, 환원 분위기의 사용은 물론, 환원 분위기의 사용도 피해야 합니다. 수소 가열. 일반적인 가공 장비에서 단조, 압출, 압연 및 신장이 가능하며 열처리 온도 범위는 800~900도입니다. 냉간 가공 시에는 냉간 가공률이 일정 수치(예: 30~60%)에 도달했을 때 중간 어닐링을 실시해야 합니다.
산업용 순수 티타늄 절단은 오스테나이트계 스테인리스강과 유사하지만 티타늄의 화학적 활성이 높고 열전도율이 낮기 때문에 공구 표면의 결합 경향이 높으므로 특정 절단 공정과 강철이 달라야 합니다. 날카로운 작업용 Gorlg 공구, 큰 이송, 낮은 절단 속도 및 수용성 오일 냉각제, 견고한 작업 고정 장치를 사용하면 절단 공정이 원활해질 수 있습니다. 산업용 순수 티타늄은 용접 영역의 유동성이 뛰어나 모든 종류의 용접에 적합합니다. 용접 방법에는 여러 가지가 있으며, 업계에서 가장 널리 사용되는 것은 아르곤 가스 차폐 아크 용접입니다.
공업용 순수 티타늄은 우수한 종합 성능과 우수한 내식성을 갖고 있어 많은 산업 부품에 없어서는 안 될 구조 재료가 되었습니다. 그리고 생물학적 임플란트 소재로서 1960년대부터 임상 현장에서 널리 사용되어 왔습니다. 일반적으로 사용되는 임플란트용 금속재료 중 티타늄은 생체적합성이 좋고 밀도와 탄성이 인체의 뼈에 가깝고 비자성이어서 스테인리스스틸, 코발트-크롬 등 3대 금속 임플란트 재료 중 하나이다. - 몰리브덴 합금, 티타늄, 티타늄은 가장 유망한 생명 공학 재료 중 하나입니다. 티타늄의 응용은 많은 주요 엔지니어링 및 기술 문제를 해결하고 과학 기술 진보를 촉진하며 명백한 경제적 이익을 가져오는 동시에 티타늄의 우수한 성능과 큰 잠재력을 보여주고 더 넓은 응용 가능성을 보여주었습니다.

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