| Nazwa marki: | LIHUA |
| Numer modelu: | tytanowy pręt medyczny |
| MOQ: | 5 kg |
| Cena £: | US dollar $40/kg--US dollar $45/kg |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 3000 kg na miesiąc |
ASTM F136 Tytanowy pręt medyczny 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm gr5eli gr23 pręt tytanowy
1. Zaleta:
Stop tytanu to stop złożony z tytanu z domieszką innych pierwiastków.Tytan ma dwa rodzaje niejednorodnych kryształów: poniżej 882 ℃ jest gęsto upakowaną heksagonalną strukturą α tytanu, powyżej 882 ℃ jest skoncentrowanym na ciele sześciennym β tytanem.Ze względu na ich wpływ na temperaturę przemiany fazowej pierwiastki stopowe można podzielić na trzy kategorie: stabilizujące fazę α i podwyższające temperaturę przemiany fazowej są pierwiastkami stabilnymi α, w tym glinem, węglem, tlenem i azotem.Wśród nich aluminium jest głównym pierwiastkiem stopowym stopu tytanu, co ma znaczący wpływ na poprawę normalnej temperatury i wytrzymałości stopu na wysoką temperaturę, zmniejszenie ciężaru właściwego i zwiększenie modułu sprężystości.
②Pierwiastek stabilizujący fazę β i obniżający temperaturę przejścia fazowego jest pierwiastkiem stabilnym β i można go podzielić na dwa typy: izomorficzny i eutektoidalny.Ten pierwszy ma molibden, niob, wanad itp .;ten ostatni ma chrom, mangan, miedź, żelazo, krzem itp.
③Pierwiastki, które mają niewielki wpływ na temperaturę przemiany fazowej to pierwiastki neutralne, takie jak cyrkon i cyna.
Głównymi zanieczyszczeniami stopów tytanu są tlen, azot, węgiel i wodór.Tlen i azot wykazują większą rozpuszczalność w fazie α, co ma znaczny wpływ wzmacniający na stopy tytanu, ale zmniejsza plastyczność.Ogólnie podaje się, że zawartość tlenu i azotu w tytanie wynosi odpowiednio poniżej 0,15 do 0,2% i 0,04 do 0,05%.Rozpuszczalność wodoru w fazie α jest bardzo mała.Zbyt dużo wodoru rozpuszczonego w stopie tytanu spowoduje powstanie wodorku i kruchość stopu.Zazwyczaj zawartość wodoru w stopach tytanu jest kontrolowana poniżej 0,015%.Rozpuszczanie wodoru w tytanie jest odwracalne i można je usunąć przez wyżarzanie próżniowe.
| Produkt | medyczna sztabka tytanowa |
| Nazwa przedmiotu | Tytanowy pręt medyczny 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm gr5eli gr23 |
| Aplikacja | Zastosowanie medyczne |
| Materiał | Gr5ELI (Gr23) |
| Standard | ASTM F136 |
| Średnica | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm |
| Długość | Zgodnie z twoimi wymaganiami |
| Powierzchnia | polerowanie |
| Technika | walcowane |
| Certyfikat | TUV, ISO9001 |
Wymagania techniczne
1: Skład chemiczny prętów z tytanu i stopów tytanu powinien być zgodny z przepisami GB / T 3620.1, a gdy wymagana jest powtórna kontrola, dopuszczalne odchylenie składu chemicznego powinno być zgodne z przepisami GB / T 3620.2.
2: Średnica lub długość boku pręta obrabianego na gorąco oraz jego dopuszczalna odchyłka powinny odpowiadać wymaganiom Tabeli 1.
3: Średnica pręta ciągnionego na zimno i pręta zimnowalcowanego (szlifowanego) i zimnowalcowanego po obróbce na gorąco powinna być zgodna z wymaganiami Tabeli 2.
4: Nieokrągłość pręta po toczeniu (szlifowaniu) po obróbce na gorąco nie powinna być większa niż połowa jego tolerancji wymiarowej.
5: Długość nieokreślonej długości obrabianego pręta wynosi 300-6000 mm, a długość wyżarzanego pręta wynosi 300-2000 mm.Długość o stałej długości lub długości wielokrotnej powinna mieścić się w długości nieokreślonej długości.Dopuszczalna odchyłka stałej długości wynosi +20mm;Długość podwójnej linijki również powinna być uwzględniona w wycięciu pręta, każda wielkość wycięcia to 5mm.W umowie należy wskazać linijkę stałą lub podwójną długość linijki.
2. Wymagania chemiczne
| N | C | H | Fe | O | Glin | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
3. Właściwości fizyczne
| Właściwości fizyczne | |||||
| Wytrzymałość na rozciąganie (min) | Wydajność (min) | Wydłużenie(%) | |||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| Stopień 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Klasa 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Ocena 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| Stopień 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Ocena 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 klasa | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Stopień 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| Stopień 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
| Klasa 23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |
4. Tolerancja
| Średnica (mm) | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
| Dokładność tolerancji (um) | |||||||
| 3~6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | |
| 6~10 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | |
| 10~18 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | |
| „h” oznacza zakres tolerancji (-x,+0), przeciwnie, „H” oznacza tolerancję (-0,+X) | |||||||
![]()
![]()