čistatitanove palicepalice iz titanove zlitine se vedno bolj uporabljajo v industrijskem, medicinskem in vesoljskem sektorju. V nadaljevanju bomo preučili razlike med obema.
Čisti titan: čisti titan je 99 % titana in nudi visoko odpornost proti koroziji in kislini. Industrijski-čisti titan, ki se običajno uporablja v industriji, je Gr2, ki ga je razmeroma enostavno obdelati zaradi zmerne odpornosti proti koroziji in splošnih mehanskih lastnosti.
Gr2 je industrijski-titan z eno fazo. To je industrijski -čisti titan, ki se najpogosteje uporablja v industriji zaradi zmerne odpornosti proti koroziji in splošnih mehanskih lastnosti. TA3 se lahko uporablja, kadar je potrebna večja odpornost proti obrabi in moč. Gr1 se lahko uporabi, kadar je potrebna boljša sposobnost oblikovanja.
"Nizka toplotna prevodnost" pomeni, da je prenos toplote počasen. Počasen prenos toplote povzroči lokalizirano kopičenje toplote med obdelavo, ki lahko zlahka prežge rezalna orodja. Da bi preprečili čezmerno nastajanje toplote, so rezalne hitrosti pri obdelavi titanovih zlitin zelo nizke, kar ima za posledico zelo dolge čase obdelave.
Čisti titan-industrijske kakovosti je razvrščen v tri razrede-Gr1, Gr2 in Gr3 glede na vsebnost nečistoč. Ravni intersticijskih nečistoč se postopoma povečujejo v teh treh razredih, kar povzroči ustrezno postopno povečanje mehanske trdnosti in trdote, vendar ustrezno zmanjšanje duktilnosti in žilavosti.
Gr2 je najpogosteje uporabljena vrsta industrijskega čistega titana v industriji zaradi zmerne odpornosti proti koroziji in splošnih mehanskih lastnosti. Gr3 se lahko uporablja, kadar sta potrebni večja odpornost proti obrabi in moč. Gr1 se lahko uporabi, kadar je potrebna boljša sposobnost oblikovanja.
Gr1, Gr2 in Gr3 v kitajskem nacionalnem standardu ustrezajo Gr1, Gr2 in Gr3 v sistemu UNS.
Gr1 in Gr2 z vsebnostjo železa ω 0,095 %, vsebnostjo kisika ω 0,08 %, vsebnostjo vodika ω 0,0009 % in vsebnostjo dušika ω 0,0062 %, kažeta odlično nizko{6}}žilavost in visoko nizko{7}}temperaturno trdnost, zaradi česar sta primerna za uporabo kot strukturni material pri temperaturah pod -253 stopinj .
Značilnosti čistega titana-industrijske kakovosti:
Ima zmerno trdnost, vendar dobro plastičnost, kar omogoča enostavno obdelavo, oblikovanje, vtiskovanje in varjenje, z dobro obdelovalnostjo. Kaže dobro odpornost proti koroziji v atmosferskem zraku, morski vodi, vlažnem klorovem plinu in oksidacijskih, nevtralnih in šibko redukcijskih medijih; njegova oksidacijska odpornost je boljša od večine avstenitnih nerjavnih jekel. Ima pa slabo toplotno odpornost, zato delovne temperature ne smejo biti previsoke.
Uporaba čistega titana-industrijske kakovosti:
Čisti titan -industrijske kakovosti se uporablja predvsem za vtisnjene dele in strukturne-komponente, odporne proti koroziji, ki delujejo pri temperaturah pod 350 stopinj in so izpostavljene majhnim obremenitvam, vendar zahtevajo dobro duktilnost. Primeri vključujejo: okvirje letal, obloge in dodatke za motorje; morske vode-odporne-cevi, ventili, črpalke, hidrogliserji in komponente za sisteme za razsoljevanje morske vode v pomorski industriji; v kemični industriji toplotni izmenjevalniki, ohišja črpalk, destilacijske kolone, hladilniki, mešala, T-kolesa, impelerji, pritrdilni elementi, ionske črpalke, kompresorski ventili, kot tudi bati dizelskih motorjev, ojnice in listnate vzmeti.
Titanove zlitine: Titanove zlitine so sestavljene iz 90 % titana in imajo visoko trdnost in visoko trdoto. Ponujajo vrsto prednosti, vključno z odlično odpornostjo proti koroziji, nizko gostoto, visoko specifično trdnostjo ter dobro žilavostjo in varljivostjo.
Titanova zlitina GR5 se pogosto uporablja na industrijskih in znanstvenih raziskovalnih področjih. Hiter razvoj titanovih zlitin sta priznala mednarodna industrija in vesoljski sektor. Zlasti palice iz titanove zlitine GR5 in titanovi odkovki GR5 imajo obetavne tržne možnosti. Zlitina GR5, izdelana iz Ti-6Al-4V, ima naslednje edinstvene lastnosti:
(1) Ti-6Al-4V je zlitina tipa + - in se pogosto uporablja.
(2) GR5 ima dobro sposobnost obdelave; njegova konvencionalna vroča deformacija se pojavi v dvo-faznem območju in deformacija mora preseči 50 %, da se groba prvotna Widmanstättenova struktura spremeni v enakoosno strukturo.
(3) Po deformaciji je GR5 lahko podvržen-razbremenilnemu žarjenju (pri 600 stopinjah, zračno-hlajeno), običajnemu žarjenju (pri 700–800 stopinjah, zračno-hlajenju), rekristalizacijskemu žarjenju (pri 940 stopinjah,-ohlajeno v peči 480 stopinj, nato zračno-hlajeno) in dvojno žarjenje (pri 940 stopinjah, zračno-hlajeno, čemur sledi vzdrževanje pri 700 stopinjah, zračno-hlajeno), med drugimi postopki toplotne obdelave. Mikrostruktura, dobljena z žarjenjem-z razbremenitvijo napetosti in običajnim žarjenjem, ni-rekristalizirana ali je delno rekristalizirana, kar ima za posledico večjo trdnost; Rekristalizacijsko žarjenje daje enakoosno + intergranularno p mikrostrukturo, ki kaže dobro plastičnost; dvojno žarjenje ima za posledico enakoosno + mikrostrukturo, ki se približuje dvo{21}}fazni strukturi, in nudi dobre splošne lastnosti (t_u približno 900–1000 MPa, δ 10 %, ψ približno 35 %–45 %).
(4) Ko je GR5 podvržen ojačevalni toplotni obdelavi, se lahko njegova trdnost poveča za 20%–30%. Splošno sprejeto je, da staranje pri 850–950 stopinjah daje mikrostrukturo z ustrezno količino primarnih in dobrih splošnih lastnosti. Zlitina GR5 ima slabo kaljivost; zato površina preseka delov, izpostavljenih ojačevalni toplotni obdelavi, na splošno ni večja od 40 mm.
(5) Zlitina GR5 ima dobro varivost; temperatura v območju zvara ni nižja od 90 % temperature matrice, njegova duktilnost pa je podobna kot pri kovini matrice.
(6) Odpornost proti koroziji GR5 je blizu odpornosti čistega titana; lahko deluje dlje časa pri temperaturah pod 400 stopinj, kratkotrajne-delovne temperature pa lahko dosežejo 700–750 stopinj. Ko je vsebnost kisika in dušika v zlitini nizka, lahko zlitina GR5ELI ohrani dobro plastičnost tudi pri –196 stopinjah, zaradi česar je primerna za izdelavo nizko-temperaturnih in visoko{10}}tlačnih posod.
Titanove zlitine se uporabljajo v nekaterih velikih tovarnah, kjer se tekoči dušik uporablja za obdelavo in hlajenje za izboljšanje učinkovitosti obdelave. Poleg tega, če je hlajenje neustrezno, se lahko drobni delci ostankov titanove zlitine, ki nastanejo med strojno obdelavo, vnamejo pri temperaturah okoli 200 stopinj. Posledica tega so zelo visoki stroški obdelave, titanove zlitine pa so v strojni industriji splošno priznane kot eden najtežjih materialov za strojno obdelavo. Njihovi stroški obdelave lahko znašajo od nekaj do desetkrat večjo od vrednosti samega materiala.

E-pošta:garychen3215@hotmail.com
Naslov: No.35, Baoti Rd, mesto Baoji, provinca Shaanxi, Kitajska
Kontakt: g. Gary Chen
Telefon: +86-917-8883215
Mobilni/WhatsApp: +86 13092900605










