TC4 titaan

TC4 titaan

TC4 sulam on keskmise tugevusega -tüüpi kahefaasiline titaansulam, mis sisaldab 6% -tabiliseerivast elemendist AI ja 4% -stabiliseerivast elemendist V. Lennundus- ja kosmosetööstuses on sulamil suurepärane kõikehõlmav jõudlus ja seda on laialdaselt kasutatud. Sulamit saab kasutada pikkadel töötemperatuuridel kuni 400 kraadi. Seda kasutatakse peamiselt ventilaatori ja kompressori ketaste ja labade tootmisel mootorite jaoks, samuti olulisi koormuskaaluseid komponente, nagu talad, liigesed ja vahetükid lennukikonstruktsioonides.
Küsi pakkumist
Kirjeldus

Materiaalne sissejuhatus ja kasutamine

 

TC4 sulam on keskmise tugevusega -tüüpi kahefaasiline titaansulam, mis sisaldab 6% -tabiliseerivast elemendist AI ja 4% -stabiliseerivast elemendist V. Lennundus- ja kosmosetööstuses on sulamil suurepärane kõikehõlmav jõudlus ja seda on laialdaselt kasutatud. Sulamit saab kasutada pikkadel töötemperatuuridel kuni 400 kraadi. Seda kasutatakse peamiselt ventilaatori ja kompressori ketaste ja labade valmistamisel mootorite jaoks, aga ka olulisi koormus kandekomponente, nagu talad, vuugid ja vahetükid lennukikonstruktsioonides. Peamised TC4 titaansulamite peamised poolfinantseeritud tooted sisaldavad varraste, sepiste, plaatide, profiilide, profiilide ja wire. Sulamit kasutatakse tavaliselt lõõmutatud seisundis ja seda saab mingil määral ka lahuse vananemisega tugevdada, kuid karastatud ristlõige ei ületa tavaliselt 25 mm. Sellel on hea protsess plastilisus ja ülplastik ning see sobib mitmeks rõhu töötlemiseks ja moodustamiseks. Lisaks saab sulamit keevitada ja töödelda mitmel viisil.

C4 titaansulam on tavaliselt kasutatav titaansulamist materjal, mis koosneb titaanist, alumiiniumist, tsingist ja rauast. Seda iseloomustab kõrge tugevus, madal tihedus, suurepärane korrosioonikindlus ja hea sitkus, nii et sellel on paljudes valdkondades lai valik rakendusi.

Lennundus: TC4 titaansulamit kasutatakse lennunduse, rakettide, rakettide ja muude komponentide tootmiseks laialdaselt kosmoseväljal. Selle kõrge tugevus ja madal tihedus muudab lennuki kergemaks ja parandab kütusesäästlikkust, samas kui sellel on hea korrosioonikindlus ja see võib kohaneda karmi õhukeskkonnaga.

  • Meditsiiniseadmed: TC4 titaansulamit kasutatakse kunstlike vuukide, hambaravi remondimaterjalide, implantaatide ja muude meditsiiniseadmete valmistamiseks. Sellel on hea biosobivus, võib vähendada inimkeha tagasilükkamisreaktsiooni ning sellel on hea korrosioonikindlus ja mehaanilised omadused, mis vastavad meditsiiniseadmete nõuetele.
  • Keemiatööstus: TC4 titaansulamit kasutatakse laialdaselt keemiatööstuses reaktorites, soojusvahettes, hoiumahutites ja muudes seadmetes. Selle korrosioonikindlus võib kohaneda mitmesuguste hapete, leeliste ja muude kemikaalide erosiooniga, et tagada seadmete ohutu töö.
  • Autotootmine: TC4 titaansulamit kasutatakse autode tootmisel mootori osade, šassii komponentide jms jaoks. Titaansulami kõrge tugevus ja madal tihedus võivad vähendada keha kvaliteeti ja parandada auto jõudlust ning samal ajal on sellel kuumakindlad, kulumiskindlad ja muud omadused, mis võivad täita auto nõudeid keerukate töötingimuste kasutamisel.
  • Sporditarbed: TC4 Titanium sulamit kasutatakse laialdaselt sporditarvete, näiteks golfiklubide, jalgrattaraamide jms valdkonnas. Selle kõrge tugevus ja suurepärane elastsus võivad tagada parema löögijõu ja löögi imendumise ning samal ajal on sellel korrosioonikindlus, kohanedes väliskeskkonna kasutamisega.

 

Materiaalne keemiline koostis

 

Titaansulamist TC4 on kõrge kvaliteediga kõrge temperatuuriga sulam, millel on suurepärased mehaanilised omadused ja kõrge temperatuuri takistus. Titaniumsulami TC4 keemiline koostis on järgmine:

 

Titaan (Ti) umbes 90%
Alumiinium (Al) umbes 6%
Vanaadium (V) umbes 4%

 

Väikesed kogused muud elemendid, näiteks raud, hapnik, süsinik jne.

 

Materjalide mehaanilised omadused

 

Pinna tugevdamise kasutamine titaansulamite jõudluse parandamiseks ja parandamiseks on selles valdkonnas olnud teadusuuringute kuum koht. Titaansulami pinna tugevdamise töötlemine hõlmab plasma nitrimist, lasergaasi nitriite, vaakumnitrigeerimist, mehaanilist lihvimist, pinna hapnikuga varustamise tugevdamist jne. Nende pinna tugevdamise meetodeid kasutades saab titaanisulami pinna tugevust tõhusalt täiustada ja täiustada ning selle ulatust saab laiendada. Yuan Yungang jt. TC4 titaanisulami kulumiskindluse parandamiseks ja optimaalse nitriitetemperatuuri uurimiseks kasutage plasma nitriitetehnoloogiat, leidis, et TC4 titaanisulami pinna mikrokaredus pärast 900 kraadi nitriit on 4 korda suurem kui substraadil, ja madala temperatuuriga nitreteeritud proovide kandevõime on madalam kui kõrgusel ja kõrgem kui kõrgel tempotriga ja kõrgemast proovitüdrukust. Proovil on oluliselt madalam kulumismaht ja suurem kulumiskindlus võrreldes algse TC4 titaanisulamiga. Wang Yilong jt [16] kasutasid lasergaasi nitrimisprotsessi, et genereerida TC4 titaansulami pinnal kõrge kõvaduse ja kõrge kulumiskindluse kiht. Zhou Haixiong et al. kasutas kuuli jahvatamise meetodit grafeeni segamiseks TC4 eelnevalt eraldatud pulbriga ja valmistatud grafeen/TC4 komposiitidega, mis tühjendage plasma paagutamise protsessi 1200 kraadi juures, ja valmistatud komposiitidel on tihe organisatsioon ning grafeen ja TC4 sulam TIC-i sadestuvate sadestustega in situ, mis parandab grafosiidiprodukte, mis parandab mehaaniliste materjalide protseduuride ja mis on parandanud mehaanilise materiaaliga seotud materiaalseid materiaalseid materiaalseid produtseeringuid. Maatriks ja samal ajal reageerib see maatriksiga, et genereerida TIC -osakesi, mis parandavad komposiitmaterjali mehaanilisi omadusi. Reaktsioon genereeris TIC -osakesi, millel oli maatriksile tugevdav toime. Hu yongzhi mehaaniline legeerimise meetod TC4 titaansulami pinnapinna ettevalmistamine Ti-Al, ti-al-Cr kahte tüüpi amorfsete komposiitkattete korral leidis, et Ti-50AT%-kattekiht kuuli freesimisprotsessis tuleks moodustada tahkeks lahuseks ja seejärel muuta amorfsesse füüsikaks, mis on koostatud korduvalt läbi "Cold Gelonce-deformeerimiseks-deformeerimiseks-deformeerimiseks-deformeerimiseks-deformeerimiseks-deformeerimiseks-deformeerituks-deformatsioon-deformeerimine-deformatsioon-deformatsioon-deformatsioon. Atribuudid . - murru "Füüsiline käitumine koos kuuli freesimisaja suurenemisega, katte paksus kõigepealt suurenes ja seejärel vähenes ning lõpuks stabiliseerusid komposiitkattega nii, et TC4 titaansulami pinnatugevus on oluliselt paranenud.

product-800-800
product-800-800

Kuumtöötlemisprotsess

 

TC4 titaansulam on laialt kasutatav titaansulam, mida tavaliselt kasutatakse lennunduse, laevade, autode ja muudes väljades. Kuumatöötlus on titaansulamist töötlemise hädavajalik osa, mis võib parandada titaanisulami mehaanilisi omadusi ja suurendada selle tugevust, karedust ja korrosioonikindlust. Vardad ja sepised: lõõmutamine ravi 700–800 kraadi juures 1-2 tundi, millele järgneb loomulik jahutamine. Vaakumi lõõmutamisravi viiakse läbi temperatuuril 700–800 kraadi, kestusel 0,5–2 tundi ja seejärel jahutatakse ahju temperatuur alla 200 kraadi, võimaldades pärast ahjust eemaldamist loomuliku jahutuse. Abu ahju absoluutne rõhk ei tohiks ületada 0,09 pA. Lahuse töötlemine toimub 0,5–2 tunni jooksul temperatuuril 910-940, millele järgneb vee kustutamine. Vananemisravi 520-550 kraadi juures 2-4 tundi, millele järgneb loomulik jahutus. Täielikult stressi leevendatud lõõmutamine: lõõmutamine raviga 600–650 kraadi 1-4 tundi, millele järgneb loomulik jahutamine. Mittetäielik stressi leevendamine: lõõmutamine 500–600 kraadi juures 0,5-3 tundi, millele järgneb loomulik jahutamine. Stressi leevendamise lõõmutamist saab läbi viia õhu- või vaakum -ahjudes.

Kuum tags: TC4 titaan, Hiina TC4 Titaanitootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist