Informazioni generali
Ti -6 al -4 V.
Ti -6 al -4 V è la composizione chimica nominale di TC4. Si riferisce alla frazione di massa, al 6%, v 4%e il resto è ti. La lega composta dal titanio come la base e altri elementi legati si chiama in lega di titanio.
La lega di titanio ha i vantaggi di bassa densità, elevata resistenza specifica, buona resistenza alla corrosione e buone prestazioni di processo.
È un materiale strutturale di ingegneria aerospaziale ideale.
Ti -6 al -4 V (TC4) appartiene alla lega di titanio standard nazionale e lo standard di implementazione è "Gb/t 2965-2007".
Ti -6 al -4 V (TC4) ha i vantaggi di entrambe le leghe di titanio, vale a dire una buona plasticità, una buona forza termica (può funzionare a 400 gradi per un lungo periodo), una forte resistenza all'acqua di mare, un semplice processo di produzione, può essere saldato, freddo e formato a caldo e può essere rafforzato per il trattamento di spegnimento e di invecchiamento.
È usato principalmente nei dischi e le lame del compressore di aeromobili, sugli scafi della pressione della nave, i conflitti di grandi dimensioni, i forgiati, ecc. Ti -6 al -4 V (TC4) ha anche buone prestazioni lavorative a bassa temperatura. Ha ancora una buona tenacia sotto -196 grado e viene utilizzato per produrre contenitori a bassa temperatura e ad alta pressione, come serbatoi di idrogeno liquido per razzi e missili.
La composizione chimica di Ti -6 al -4 V (TC4) è la seguente:
|
Chimico Componenti% |
Intelligenza artificiale |
V |
Fe |
O |
Si |
C |
N |
H |
Altri |
Ti |
|
5.5-6.8 |
3.5-4.5 |
0.3 |
0.2 |
0.15 |
0.1 |
0.05 |
0.01 |
0.5 |
Rimanente |
Ti -6 ai -4 v eli
Classificazione: leghe di titanio e titanio
Ti -6 ai -4 v eli, si riferisce aASTM f 136-2013,UNSR56401,
TITANIUM CORTO -6 ALLUMINUM -4 VANADIUM Eli (in lega interstiziale extra bassa) per applicazioni di impianto chirurgico (UNS R56401).
Ti -6 ai -4 v Eli Chemical Element Content (%)
| Contenuto (%) |
Fe |
C |
N |
V |
ale |
H ① |
O |
Osservazione |
|
Min |
- |
- |
- |
3.5 |
5.5 |
- |
- |
TI: rimanente② |
|
Max |
0.25 |
0.08 |
0.05 |
4.5 |
6.5 |
0.012 |
0.13 |
① Il contenuto di idrogeno di materiali inferiore o uguale a {{0}}. 0 32in (0,813mm) può raggiungere lo 0,015%
② Il contenuto di titanio può essere determinato per differenza, senza misurazione o ispezione.
Ti -6 ai -4 v Eli Mechanical Properties
|
D millimetro |
Stato |
σb |
σs |
Allungamento o allungamento dopo fratturaδ% |
Restringimento% |
|
d meno o uguale a 4,75 |
M |
Maggiore o uguale a 860 |
Maggiore o uguale a 795 |
L (longitudinale): maggiore o uguale a 10 |
|
|
4,75 < d meno o uguale a 44,45 |
M |
Maggiore o uguale a 860 |
Maggiore o uguale a 795 |
L (longitudinale): maggiore o uguale a 10 |
L (longitudinale): maggiore o uguale a 25 |
|
44,45 < d inferiore o uguale a 63,5 |
M |
Maggiore o uguale a 825 |
Maggiore o uguale a 760 |
L (longitudinale): maggiore o uguale a 8 |
L (longitudinale): maggiore o uguale a 20 |
|
63,5 < d inferiore o uguale a 101,6 |
M |
Maggiore o uguale a 825 |
Maggiore o uguale a 760 |
L (longitudinale): maggiore o uguale a 8 |
L (longitudinale): maggiore o uguale a 15 |
① Quando si misura l'allungamento dei materiali con una larghezza (w) maggiore o uguale a 1,6 mm (0. {{1 0}} 63in), dovrebbe essere usata una lunghezza del calibro di 5 0. 8 (2in) o 4w. I risultati del test devono segnalare la lunghezza del calibro. Il metodo di determinazione dell'allungamento per i materiali con uno spessore inferiore a 1,6 mm (0,063 pollici) può essere ignorato. In alternativa, la durata del calibro pertinente di ISO 6892 può essere utilizzata quando il fornitore e l'acquirente concordano. (5,65 volte la radice quadrata di S0, dove S0 si riferisce all'area della sezione trasversale originale.) La lunghezza del calibro dovrebbe essere segnalata insieme al valore di allungamento.
② La lunghezza del calibro l 0=50 mm per l'allungamento nella tabella e la riduzione trasversale è applicabile solo alle piastre.
③ Il test di flessione è applicabile a piastre e strisce sottili.
④ La tabella mostra le proprietà meccaniche di piastre sottili ricotti, strisce e piastre spesse *Il valore del requisito trasversale è applicabile solo ai prodotti che possono ottenere campioni di trazione non meno di 63,5 (2,5 pollici) di lunghezza.
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Le differenze tra ti6al4v eli e ti -6 al -4 V
Ti6al4v eli e ti -6 al -4 V (grado 5) entrambi sono in genere utilizzati per gli impianti medici. Ti6al4v ha anche numerose applicazioni nel settore medico. La biocompatibilità di Ti6al4v è eccellente, soprattutto quando è richiesto un contatto diretto con tessuto o osso. TI6al4v Eli (grado 23) è molto simile a TI6al4V (grado 5), tranne per il fatto che TI6al4v Eli contiene livelli ridotti di ossigeno, azoto, carbonio e ferro. Eli è abbreviato per "interstiziali extra bassi" e questi interstiziali più bassi forniscono una migliore duttilità e una migliore tenacità della frattura per il materiale TI6al4v Eli. TI6AL4V Eli (grado 23) è un biomateriale di caratteristiche speciali più elevato nella biocompatibilità (a causa di livelli ridotti di ossigeno, azoto e ferro) rispetto a Ti6al4v, TI6al4v Eli viene scelto prima di TI6AL4V.
6al -4 V Eli è una delle leghe di titanio più utilizzate nel settore medico. È certificato in ASTM F136 e comunemente indicato come Implant Grade 6-4 titanio. Le sue proprietà di biocompatibilità, resistenza alla corrosione, alta resistenza e tenacità lo rendono particolarmente adatto per impianti e altri dispositivi medici.
La differenza principale tra ti {{0}} al -4 v eli (grado 23) e ti -6 al -4 v (grado 5) è che in Eli (interstiziali extra bassi) Il contenuto massimo di ossigeno è inferiore allo 0,13%. Questo dà al materiale una migliore tenacità della frattura. Tra i suoi usi principali nel settore medico ci sono gli impianti ortopedici, la sostituzione ossea e articolari, gli impianti della radice dentale, le clip chirurgiche e i vasi criogenici.






