Kam tiek izmantots Ti{0}}Al-4V?
Ti6Al4V titāna stienis, ko dažkārt dēvē par TC4, Ti64, [1] vai ASTM 5. pakāpi, ir alfa-beta titāna sakausējums ar augstu īpatnējo izturību un izcilu izturību pret koroziju. Tas ir viens no visbiežāk izmantotajiem titāna sakausējumiem, un to plaši izmanto lietojumos, kuros nepieciešams zems blīvums un lieliska izturība pret koroziju, piemēram, aviācijas un kosmosa rūpniecībā un biomehāniskajos lietojumos (implanti un protēzes).
Bruņām paredzēto titāna sakausējumu izpēte sākās 1950. gados Votertaunas arsenālā, kas vēlāk kļuva par daļu no Armijas pētniecības laboratorijas.
Titāna sakausējumus arvien vairāk izmanto kā biomateriālus, jo tiem ir zemāks modulis, izcila bioloģiskā saderība un uzlabota izturība pret koroziju, salīdzinot ar tradicionālākiem nerūsējošajiem tēraudiem un sakausējumiem uz kobalta bāzes. Šīs pievilcīgās īpašības ir dzinējspēks agrīnai a (cpTi) un a#b (Ti-6Al-4V) sakausējumu ieviešanai un nesenai jaunu titāna sakausējumu kompozīciju un ortopēdisko metastabilo b-sakausējumu izstrādei. Ti sakausējumi. Pēdējam ir uzlabota bioloģiskā saderība, samazināts elastības modulis un lieliska deformācijas kontrole un izturība pret nogurumu. Tomēr titāna sakausējumu vājā bīdes izturība un nodilumizturība joprojām ierobežo to biomedicīnas pielietojumu. Lai gan b-Ti sakausējumi ir uzrādījuši zināmu nodilumizturības uzlabošanos salīdzinājumā ar a#b sakausējumiem, ortopēdisko titāna sakausējumu kā nodiluma daļu galīgajai lietderībai būs nepieciešama pilnīgāka fundamentāla izpratne par iesaistītajiem nodiluma mehānismiem.
Ti-6Al-4V titāna sakausējumi parasti pastāv fāzē ar hcp kristāla struktūru (SG: P63/mmc) un fāzē ar bcc kristāla struktūru (SG: Im-3m). ) fāze. Lai gan mehāniskās īpašības ir atkarīgas no sakausējuma termiskās apstrādes apstākļiem un var atšķirties atkarībā no īpašībām, tālāk ir parādīts tipisks labi apstrādāta Ti-6Al-4V īpašību diapazons. Alumīnijs stabilizē alfa fāzi, bet vanādijs stabilizē beta fāzi.
Ti-6Al-4V ir ļoti zema siltumvadītspēja 6.7 - 7.5 W/m K istabas temperatūrā, [12] [13], kā rezultātā tā ir salīdzinoši slikta apstrādājamība.
Ti-6Al-4V tiek termiski apstrādāts, lai mainītu sakausējuma fazoru un mikrostruktūru. Mikrostruktūra ievērojami atšķirsies atkarībā no precīzas termiskās apstrādes un apstrādes metodes. Trīs izplatīti termiskās apstrādes procesi ir dzirnavu atkausēšana, dubultā atkausēšana un šķīdināšana un novecošana
Titāna sakausējuma materiāls TC4 (Ti-6Al-4V), TC4 titāna stienis, Ti6al4v titāna sakausējuma stienis Titāna stienis ir izejviela titāna sakausējuma un titāna metāla ražošanai. Tam ir zems blīvums, augsta izturība un laba izturība pret koroziju. Aviācijas un kosmosa rūpniecībā to plaši izmanto lidaparātu konstrukciju daļu un raķešu sprauslu ražošanā; ķīmiskajā rūpniecībā to izmanto kā katalizatora nesēju un elektrolītu attīrīšanas ierīci; mašīnbūves nozarē to var izmantot kā siltummaini un kondensatora materiālu.
Metalurģijas rūpniecībā to galvenokārt izmanto dažādu tīra dzelzs, nerūsējošā tērauda, karstumizturīgā tērauda un speciālā leģētā tērauda ražošanai. Turklāt to izmanto arī mākslīgo dārgakmeņu un mākslīgā rutila cirkona kristālu, pjezoelektrisko keramikas lokšņu ražošanā elektronikas rūpniecībai, kā arī dažādu formu precīzijas lējumu ražošanā.
Ti6Al4V titāna stieņa loma:
1. To var izgatavot dažādās specifikācijās līstes vai folijas aukstajai vilkšanai.
2. To izmanto, lai sagatavotu sūkļa titāna (politetrafluoretilēna) šķiedras un izstrādājumus.
3. To var izmantot arī kā ķīmisko katalizatora nesēju vai elektrolītu attīrīšanas līdzekli.
4. Pateicoties augstajai kušanas temperatūrai (3727 grādi), to var izmantot kā lodmetālu, lai lodēšanas laikā aizpildītu plaisu starp metāliem.
5. To var izmantot, lai izgatavotu ugunsizturīgus materiālus un augstas temperatūras plastmasu.
6. To var izmantot kā tērauda ražošanas deoxidizer un desulfurizer.
7. To var izmantot kā progresīvu ugunsizturīgu materiālu un augstas temperatūras izturīgu plastmasu.
8. To var izmantot kā augstas temperatūras krāsns iekšējās sastāvdaļas.
9. To var izmantot kā kodolreaktora vadības stieni.
10. To var izmantot kā aviācijas dzinēju lāpstiņas.
11. To var izmantot kā konteineru urāna jonu ekstrakcijai no jūras ūdens.
12. To var izmantot kā atomreaktora vadības stieni.
13. To var izmantot kā raķešu sprauslu.
14. To var izmantot progresīvu ugunsizturīgu materiālu ražošanai.
15. To var izmantot kā tērauda ražošanas deoksidētāju un desulfurizatoru.
16. No tā var izgatavot karstumizturīgu stiklu.
17. To var izmantot mākslīgo savienojumu izgatavošanai.
18. To var izmantot, lai sagatavotu cirkonija šķiedras.
19. To var attiecināt uz pusvadītāju ierīcēm.
20. To var izmantot kā augstas temperatūras krāsns iekšējo sastāvdaļu.






