Titāna sakausējuma stieņu un tīra titāna stieņu virsmas modifikācijas tehnoloģijas analīze
Tiek pētīta titāna sakausējuma stieņu un tīra titāna stieņu virsmas modifikācijas tehnoloģija, lai uzlabotu to veiktspēju, izturību pret koroziju un mehāniskās īpašības. Šīs modifikācijas metodes parasti ietver virsmas apstrādi, pārklāšanu, oksidēšanu, smilšu strūklu un citas metodes. Tālāk ir norādītas dažas izplatītākās virsmas modifikācijas tehnoloģijas titāna sakausējuma stieņiem un tīra titāna stieņiem:
Tīra titāna stieņu un titāna sakausējuma stieņu virsmas modifikācijas galvenokārt ietver: anodēšanu, nitrīdēšanu, atmosfēras oksidēšanu, jonu implantāciju, ķīmisko virsmas modifikāciju utt.
●Anodēšana: ieskaitot termisko oksidēšanu un anodēšanu. Titāna stieņu anodēšanas tehnika ir salīdzinoši vienkārša. Dažās oksidējošās vidēs ārējā sprieguma ietekmē titāna anods var veidot biezāku oksīda plēvi, tādējādi uzlabojot tā izturību pret koroziju, nodilumizturību un laikapstākļu izturību. Anodēšanai paredzētais elektrolīts parasti izmanto H2SO4 un skābu ūdens šķīdumu.
●Nitrēšana: tiek izmantotas ķīmiskās termiskās apstrādes tehnoloģijas, piemēram, plazmas nitrēšana, vairāku loku jonu pārklāšana, jonu implantācija un lāzernitrēšana, lai izveidotu zeltainu TIN pārklājumu uz titāna protēžu virsmas, tādējādi uzlabojot titāna nodilumizturību un izturību pret koroziju. un noguruma izturība, bet titāna protēžu virsmas modifikācijas tehnoloģija ir sarežģīta un aprīkojums ir dārgs, tādēļ ir grūti sasniegt klīnisko praktiskumu.
●Atmosfēras oksidēšana: titāna stieņi var veidot biezu un spēcīgu bezūdens oksīda plēvi augstas temperatūras atmosfērā, kas ir efektīva gan pret kopējo koroziju, gan pret titāna plaisu koroziju. Metode ir salīdzinoši vienkārša.
● Virsmas smilšu strūkla: Smilšu strūkla var mainīt titāna virsmas raupjumu un palielināt tās virsmas enerģiju, tādējādi uzlabojot mitrināmību un adhēziju.
●Elektroķīmiskā pulēšana: elektroķīmiskā pulēšana var padarīt titāna virsmu gludāku, uzlabot tās virsmas kvalitāti, samazināt virsmas defektus un palīdzēt uzlabot izturību pret koroziju.
●Pārklājuma tehnoloģija: dažādu veidu pārklājumu, piemēram, keramikas pārklājumu, cieto pārklājumu u.c. uzklāšana var uzlabot titāna virsmu cietību un nodilumizturību.
●Jonu implantācija: mainot titāna virsmas ķīmisko sastāvu, izmantojot jonu implantāciju, var uzlabot tās cietību, nodilumizturību un izturību pret koroziju.
●Plazmas izsmidzināšana: izmantojot plazmas izsmidzināšanas tehnoloģiju, uz titāna virsmas var izveidot keramikas pārklājumu, lai uzlabotu tā virsmas cietību un nodilumizturību.
●Lāzera apstrāde: ar lāzeru var lokāli uzsildīt un mainīt titāna virsmas struktūru, uzlabojot tās virsmas cietību un nodilumizturību.
●Ķīmiskā virsmas modifikācija: izmantojiet ķīmiskās metodes, lai mainītu titāna virsmas ķīmisko sastāvu, lai izveidotu specifisku savienojuma slāni, lai uzlabotu tā veiktspēju.
Tīra titāna stieņi un titāna sakausējuma stieņi var viegli reaģēt ar O, H, N un citiem elementiem gaisā un Si, AL, Mg un citiem elementiem ieguldījumu veidnē augstā temperatūrā, veidojot virsmas piesārņojuma slāni uz lējuma virsmas. , padarot to izcilu Pasliktinās fizikālās un ķīmiskās īpašības, palielinās cietība, samazinās plastiskums un elastība, kā arī palielinās trauslums.
Tīra titāna stieņu un titāna sakausējuma stieņu blīvums ir mazāks, tāpēc šķidrā titāna plūsmas inerce ir mazāka. Titāna šķidrumam ir slikta plūstamība, kā rezultātā liešanas plūsma ir zema. Pastāv liela atšķirība starp liešanas temperatūru un veidnes temperatūru (300 grādi), un dzesēšana ir ātra. Liešana tiek veikta aizsargājošā atmosfērā. Titāna lējumu virsmā un iekšpusē neizbēgami parādīsies tādi defekti kā poras, kas ļoti ietekmē lējumu kvalitāti.
Tāpēc tīra titāna stieņu un titāna sakausējuma stieņu virsmas apstrāde ir svarīgāka nekā citiem titāna izstrādājumiem. Pateicoties titāna stieņu unikālajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, piemēram, zema siltumvadītspēja, zema virsmas cietība, zems elastības modulis, augsta viskozitāte, zema elektrovadītspēja, viegla oksidēšana utt., Tas rada lielas grūtības titāna virsmas apstrādē. Ir grūti sasniegt labākos rezultātus, izmantojot parastās virsmas apstrādes metodes. Jāpieņem īpašas apstrādes metodes un darbības metodes.







