Тытанавыя лісты і пласціны
Ліст і пліта з тытана звычайна выкарыстоўваюцца ў вытворчасці сёння, прычым найбольш папулярныя маркі - 2 і 5. Гатунак 2 - гэта камерцыйна чысты тытан, які выкарыстоўваецца на большасці хімічных заводаў і паддаецца халоднай фармоўцы. Пліты і лісты класа 2 могуць мець мяжу трываласці на расцяжэнне 40 000 фунтаў на квадратны цаля і вышэй. Марка 5 занадта трывалая для халоднай пракаткі, таму яна выкарыстоўваецца часцей, калі не патрабуецца фармоўка. Аэракасмічны сплаў класа 5 будзе мець мяжу трываласці на расцяжэнне на ўзроўні 120 000 фунтаў на квадратны цаля і вышэй.
Тытанавыя пласціны/лісты адпавядаюць ASTM B265/ASTM SB265, даступныя як у марках СР, так і ў сплавах таўшчынёй ад 0,5 мм да звыш 100 мм. Тытанавая пласціна даступная ў шырыні і даўжыні ў залежнасці ад патрабаванняў кліентаў. Кліенты могуць купляць толькі тое, што ім неабходна, а не поўныя аркушы або даступныя памеры. Мы пастаўляем тытанавыя лісты і пліты па вельмі канкурэнтаздольным цэнах добрай якасці, вырабленыя на заводах найвышэйшага ўзроўню.
ASTM B265 | ASME B265 | ASTM F67 |
ASTM F136 | ASTM F1341 | AMS 4911 |
AMS 4902 MIL-T-9046
таўшчыня 0,5 ~ 100 мм
1, 2, 3, 4 класы | Камерцыйны чысты |
5 клас | Ti-6Al-4V |
7 клас | Ti-0,2Pd |
9 клас | Ti-3Al-2,5В |
12 клас | Ti-0,3Mo-0,8Ni |
17 клас | Ti-0,08Pd |
23 клас | Ti-6Al-4V ELI |
Супрацьпажарная сценка, абарона кіроўцы, вечкі клапанаў, карпусы званкоў, тунэлі прываднага вала, апорныя пласціны тармазоў, цеплавыя экраны, падстаўкі каромысла, ювелірныя вырабы
Тытан і тытанавыя сплавы валодаюць нізкай шчыльнасцю і высокай трываласцю на разрыў. У дыяпазоне - 253-600 ℃, іх удзельная трываласць амаль самая высокая сярод металічных матэрыялаў. Яны могуць утвараць тонкую і цвёрдую аксідную плёнку ў адпаведным акісляльным асяроддзі і валодаюць выдатнай устойлівасцю да карозіі. Акрамя таго, ён мае немагнітныя характарыстыкі і малы каэфіцыент лінейнага пашырэння. Гэта робіць тытан і сплаў спачатку вядомымі як важныя аэракасмічныя канструкцыйныя матэрыялы, а затым пашыраны ў суднабудаванні, хімічнай прамысловасці і іншых галінах, і яны хутка развіваюцца. Асабліва ў хімічнай прамысловасці тытан і вырабы з тытанавых сплаваў выкарыстоўваюцца ва ўсё большай колькасці прадуктаў, такіх як нафтахімія, валакно, цэлюлоза, угнаенні, электрахімія, апрасненне марской вады і іншых галінах прамысловасці, у якасці абменнікаў, рэакцыйных вежаў, сінтэзатараў, аўтаклаваў і г. д. Тытан пласціна выкарыстоўваецца ў якасці электралітычнай пласціны і электралітычнай ячэйкі пры электролізе і апрасненні сцёкавых вод, і ў якасці корпуса вежы і корпуса чайніка ў рэакцыйнай вежы і рэактары.
З развіццём навукі і тэхнікі вобласці прымянення тытанавых матэрыялаў становяцца ўсё шырэй і шырэй, напрыклад, лячэнне, аўтамабіль, спорт і іншыя аспекты. Дзякуючы гэтаму, таксама праўда, што тытан, як лёгкі метал, мае ўсё больш выдатныя характарыстыкі, якія прызнаюцца і вызначаюцца людзьмі, і ён можа замяніць іншыя металы і інтэгравацца ў нашу вытворчасць і вобласці прымянення з самай хуткай хуткасцю, нават у нашай органаў.
Прымяненне ў медыцыне
Медыцынскі тытанавы стрыжань Тытан дзесяцігоддзямі выкарыстоўваўся ў сусветнай фармацэўтычнай прамысловасці, хірургічных інструментах, чалавечых імплантатах і ў іншых галінах медыцыны ў якасці новага матэрыялу.
гісторыі і дасягнуў вялікіх поспехаў.
Пры пашкоджаннях костак і суставаў, выкліканых траўмамі і пухлінамі ў арганізме чалавека, у цяперашні час шырока выкарыстоўваецца выкарыстанне тытана і тытанавых сплаваў для вырабу штучных суставаў, касцяных пласцін і шруб.
у клінічным. Таксама выкарыстоўваецца ў тазасцегнавых суставах (уключаючы галоўку сцегнавой косткі), каленных суставах, локцевых суставах, пястно-фаланговых суставах, межфаланговых суставах, ніжняй сківіцы, штучных целах пазванкоў (хрыбетніка
фармавальнікі), абалонкі кардыёстымулятараў, штучнае сэрца (сардэчныя клапаны), штучныя зубныя імплантаты, тытанавыя сеткі ў краніяпластыцы.
Патрабаванні да медыцынскіх тытанавых стрыжневых матэрыялаў для імплантатаў можна класіфікаваць па трох аспектах: біясумяшчальнасць матэрыялу з арганізмам чалавека, каразійная ўстойлівасць матэрыялу ў навакольным асяроддзі чалавека і механічныя ўласцівасці матэрыялу