广州市越秀区氮化、氮碳共渗质量
抗蚀性好钛合金在潮湿的大气和海水介质中工作,其抗蚀性远优于不锈钢;对点蚀、酸蚀、应力腐蚀的抵抗力强;对碱、氯化物、氯的有机物品、等有优良的抗腐蚀能力。但钛对具有还原性氧及铬盐介质的抗蚀性差。
(5)化学活性大
钛的化学活性大,与大气中O、N、H、CO、CO2、水蒸气等产生强烈的化学反应。含碳量大于0.2%时,会在钛合金中形成硬质TiC;温度较高时,与N作用也会形成TiN硬质表层;在600℃以上时,钛吸收氧形成硬度很高的硬化层;氢含量上升,也会形成脆化层。吸收气体而产生的硬脆表层深度可达0.1-0.15mm,硬化程度为20%~30%。钛的化学亲和性也大,易与摩擦表面产生粘附现象。
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有研究表明,在纯钛表面,由于缺少的修饰,巨噬细胞释放出促炎信号,容易引发炎症反应,不利于种植体的长期稳定。但是当钛合金表面涂上涂层(比如NT-ICA-ASP/PLGA)时,情况就大不相同了。巨噬细胞接触到这层“友好外衣”后,能够减少促炎信号的释放,转而增加促再生信号,使成骨细胞更快地增殖、粘附,并积合成和分泌骨基质成分,直到在植入物周围建造出一层厚实的新骨。于是,经过这一系列持续动态的生物反应,实现了身体与异物的平衡共存。如今,骨整合现象也已被理解为一种。
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1)激光表层固溶处理工艺与硬度的关系试验用TC4钛合金激光表层固溶处理与硬度的关系见表6,试验用TC4钛合金激光表层固溶处理+时效处理与硬度的关系见表7。
从表6的数据可以看出,试验用TC4钛合金激光表层固溶处理工艺(1)后的硬度为37.7HRC,激光表层固溶处理工艺(2)后的硬度为36.7HRC,均高于真空固溶处理硬度(36.5HRC)。
从表7的数据可以看出,试验用TC4钛合金激光固溶处理工艺(1)+时效后的硬度在41.0HRC以上,在540℃时效后的硬度高,为51.3HRC,比真空固溶处理+时效的硬度39.7HRC高出11.6HRC。
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钛合金优良的特性表现在:密度小(4.51g/cm3,钢的 57%)、强度高(抗拉强度680-1180Mpa)、硬度高(30-40HRC)、工作温度范围宽(高热600℃、低温-253℃)、耐蚀性好、无磁、热导率小、抗阻尼性能低等。
近年来,钛合金在航空航天、海洋工程、船舶、汽车、化工、电子、医疗、电力等行业的需求日益增多,广泛的市场需求正逐步加速钛合金锻造工艺与技术的发展。
本文主要为大家讲解一下钛合金热处理种类和热处理规范,有不当之处,欢迎指正。
01、钛合金热处理种类
钛合金常用的热处理方法为退火、固溶和时效处理。退火适用于各类钛合金,主要是为了获得最佳的力学性能,消除应力、提高塑性和稳定组织。固溶和时效处理是钛合金强化的主要手段。
去应力退火
退火温度比再结晶温度低100-250℃;
目的是为消除或减少加工过程中出现的内应力,防止和减少变形。
完全退火
又称:再结晶退火
退火温度接近再结晶温度和β转变点之间,退火过程主要发生再结晶,温度高于该合金的再结晶温度。
目的是降低硬度、提高塑性、稳定组织、改善加工性能。
双重退火
包括高温和低温两次退火,退火后空冷;高温为β转变点以下20-160℃,低温为相变点以下300-500℃。
目的是提高组织和性能的稳定性。
等温退火
双重退火的特殊形式
先加热到β转变点以下20-160℃,保温后,转移到低温炉(600-650℃)保温,然后出炉空冷到室温。
适用于β稳定元素含量较高的钛合金,采用缓慢冷却,使β相充分分解。
目的是得到稳定组织。
固溶处理
α+β两相区转变温度以上,β转变点以下28-83℃以下加热,特殊情况也可在β转变点以上加热,随后淬火。
目的是获得高比例时效强化的亚稳态β相。
时效处理
一般在425-650℃之间加热,时效温度和时效时间可以根据时效硬化曲线确定;
目的是促进亚稳态β相的分解或析出,从而提高合金强度。