logo

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Tytanowy pręt
Created with Pixso.

Tytowe pręty Tytowe okrągłe pręty Ti Rod klasy 7 klasy 12 dla implantów medycznych w zastosowaniach medycznych

Tytowe pręty Tytowe okrągłe pręty Ti Rod klasy 7 klasy 12 dla implantów medycznych w zastosowaniach medycznych

Nazwa marki: LHTi
Numer modelu: Pręt tytanowy
MOQ: 100 kawałków
Cena £: negocjowalne
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Zdolność do zaopatrzenia: 200-500 ton / ton miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Baoji, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001,CE, API,etc
temperatura topnienia:
1660°C
Średnica rury:
19 mm,25.4mm, 38mm
elastyczność:
Wysoki
Przewodność cieplna:
21,9 W/mK
Gęstość ściany:
Dostosowywalne
Warunki:
Węglowodany
Połączenie:
Spawanie/bez szwu
Słowo klucz:
Pasek tytanu
Jakość i test:
Certyfikat EN10204.3.1
Kod Hs:
8108904090
Towar:
Rurka tytanowa do wymiennika ciepła
wytrzymałość cieplna:
Dobrze.
technologii:
Walcowane na zimno, walcowane na gorąco
Gęstość:
2 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:
Wysoki
Szczegóły pakowania:
wszystkie towary są pakowane w materiały transportowe zdatne do żeglugi lub wymagane przez kupująceg
Możliwość Supply:
200-500 ton / ton miesięcznie
Podkreślić:

Krągła prętka z tytanu klasy 12

,

Implanty medyczne Titanowy okrągły pręt

,

Krągła prętka z tytanu klasy 7

Opis produktu

Tytowe pręty Tytowe okrągłe pręty Ti Rod klasy 7 klasy 12 dla implantów medycznych w zastosowaniach medycznych

 

 

1. Wprowadzenie Produktu:- Nie.

 

 

ASTM B348 to specyfikacja obejmująca pręty i blaty z tytanu i stopów tytanu do stosowania w różnych zastosowaniach, w tym w sektorze medycznym, lotniczym i przemysłowym.Tytuł 2 (znany również jako Tytuł czysty w handlu lub Tytuł CP) jest jednym z najczęściej stosowanych rodzajów tytanu, znany ze swojej doskonałej odporności na korozję, biokompatybilności i lekkiej natury.

 

 

2Specyfikacje klas tytanu:
 

Tytuł tytanu Standardy okrągłych prętów
Tytuł klasy 1 Wymagania w zakresie stosowania metody ASTM B348, ASME SB-348, EN 10204.31
Tytuł klasy 2 ASTM B348, ASTM B381, ASTM F67, ASME SB-348
Tytuł klasy 4 AMS 4921, ASTM B348, ASTM F67, AMS-T-9047
Tytanium 6Al-4V klasy 5 AMS 2631D, AMS 4928, AMS 4965, AMS 6930, AMS 6931, ASTM B348, AMS-T-9047, ASME SB-381
Tytan 6Al-4V klasy 23 ELI AMS 2631, AMS 4930, AMS 6932, ASTM F67, ASTM F136, ASTM B348
Stop tytanu 6Al-2Sn-4Zr-6Mo AMS 2631, AMS 4981
 

 

Tytuł klasy 7 (Gr 7)

  • Skład: Tytan klasy 7 składa się głównie z tytanu, do którego dodano niewielką ilość palidu (około 0,12-0,25%).
  • Właściwości:
    • Doskonała odporność na korozję, szczególnie w kwaśnych warunkach.
    • Wyższa spawalność w porównaniu z innymi stopami tytanu.
    • Właściwości mechaniczne podobne do tytanu klasy 2, który jest komercyjnie czystym tytanem, ale z zwiększoną odpornością na korozję ze względu na dodanie paladium.
  • Stosowanie: Powszechnie stosowane w przemyśle chemicznym, morskim i lotniczym, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję, na przykład w reaktorach, wymiennikach ciepła i środowiskach morskich.

Tytuł klasy 12

  • Skład: Tytanium klasy 12 jest połączeniem tytanu, paladium (0,03-0,08%), oraz niewielkich ilości innych pierwiastków, takich jak żelazo i molibden.Jest to stop o lepszej odporności na korozję niż czysty tytan (klasa 2).
  • Właściwości:
    • Wyższa odporność na korozję, zwłaszcza na kwasy utleniające, takie jak kwas siarkowy i kwas azotowy.
    • Wyższa wytrzymałość w porównaniu z klasą 7, co czyni ją bardziej odpowiednią do zastosowań wymagających wytrzymałości i trwałości.
    • Doskonała spawalność i formowalność.
  • Aplikacje: Używane w urządzeniach takich jak wymienniki ciepła, sprzęt do przetwarzania chemicznego i inne środowiska, w których zarówno wytrzymałość, jak i odporność na korozję są kluczowe,szczególnie w cięższych warunkach w porównaniu z klasą 7.

Kluczowe różnice między klasą 7 a klasą 12:

  • Odporność na korozję: Obie klasy oferują wyższą odporność na korozję, ale klasy 12 zapewniają wyższy poziom odporności, zwłaszcza na agresywne środowiska kwaśne.
  • Wytrzymałość: Tytan klasy 12 ma nieco wyższą wytrzymałość w porównaniu z titanem klasy 7.
  • Koszt: Poziom 12 może być droższy niż poziom 7 ze względu na jego wyższą wytrzymałość i odporność na korozję.

 

3. Formy z tytanu klasy 2 (ASTM B348)

Tytowe pręty Tytowe okrągłe pręty Ti Rod klasy 7 klasy 12 dla implantów medycznych w zastosowaniach medycznych 0

Włókienki tytanowe:

  • Okrągłe pręty są często używane do tworzenia elementów wymagających wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję.
  • Dostępne w różnych średnicach i długościach, aby spełnić wymagania aplikacji.
  • Idealne do obróbki medycznych implantów lub części przemysłowych.

Węgiel, włączając:

  • Wykorzystywane są one do produkcji różnych części, takich jak mocowania, śruby i łożyska w przemyśle medycznym i lotniczym.
  • Okrągłe pręty umożliwiają elastyczność w dostosowywaniu i precyzyjnym cięciu.

Włókna spawalnicze z tytanu:

  • Używane do spawania elementów z tytanu klasy 2.
  • Pręty tytanowe do spawania są często stopane z niewielką ilością niklu, aluminium i wanadu w celu poprawy spawalności i odporności na korozję.
  • Pręty spawalnicze są używane do łączenia części tytanowych w przemyśle, takim jak przemysł lotniczy i medyczny, gdzie siła spawanego złącza jest niezbędna.

 

4Wyjątkowe właściwości mechaniczne

Tytan klasy 7, znany również jako Ti-0.2Pd, jest znany ze swoich wyjątkowych właściwości mechanicznych, dzięki czemu jest bardzo pożądanym materiałem w różnych gałęziach przemysłu.Oto niektóre kluczowe aspekty jego właściwości mechanicznych:

 

Wysoki stosunek siły do masy

Tytan klasy 7 ma niezwykły stosunek siły do wagi, co pozwala na wytwarzanie lekkich, ale mocnych elementów.Ta cecha jest szczególnie wartościowa w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, gdzie zmniejszenie wagi bez poświęcania siły jest kluczowe.

 

Duktylność

Stop ten charakteryzuje się doskonałą elastycznością, dzięki czemu można go łatwo ukształtować i ukształtować bez złamania.Jego zdolność do przechodzenia znaczącej deformacji przed pęknięciem pozwala na większą elastyczność projektową w procesach produkcyjnych.

 

Odporność na zmęczenie

Tytan klasy 7 wykazuje wyjątkową odporność na zmęczenie, co czyni go idealnym w przypadku elementów poddawanych obciążeniom cyklicznym.Ta właściwość zwiększa długowieczność i niezawodność części stosowanych w wymagających warunkach.

 

Wytrzymałość uderzeniowa

Materiał utrzymuje dobrą wytrzymałość uderzeniową, co jest ważne w zastosowaniach, w których występują nagłe siły lub wstrząsy.Ta odporność pomaga zapobiec katastrofalnym awariom w krytycznych komponentach.

 

Stabilność temperatury

Tytan klasy 7 zachowuje swoje właściwości mechaniczne w podwyższonych temperaturach, co czyni go odpowiednim do zastosowań w wysokich temperaturach.Jego stabilność zapewnia stałą wydajność nawet pod obciążeniem termicznym.

 

Wylotowość

Doskonała spawalność stopu umożliwia wytwarzanie złożonych konstrukcji i elementów.dalsza poprawa jej mechanicznych właściwości.

 

Odporność na korozję

Chociaż w pierwszej kolejności jest to właściwość chemiczna, odporność na korozję tytanu klasy 7 przyczynia się pośrednio do jego wydajności mechanicznej poprzez zapobieganie degradacji w czasie.Długowieczność gwarantuje, że materiał może zachować mechaniczną integralność w trudnych warunkach.

Tytowe pręty Tytowe okrągłe pręty Ti Rod klasy 7 klasy 12 dla implantów medycznych w zastosowaniach medycznych 1

 

 

5. Różne klasy tytanu:

 

Pręty tytanowe są klasyfikowane w różne klasy, z których każda ma odrębny skład i właściwości dostosowane do konkretnych zastosowań.

  • Klasa 1: 99,5% czystego tytanu, oferuje doskonałą odporność na korozję i dobrą formowalność, idealnie nadaje się do przetwarzania chemicznego i zastosowań morskich.
  • Stopień 2: 99,2% czystości, zrównoważy wytrzymałość i elastyczność, powszechnie stosowany w przemyśle lotniczym i przemysłowym.
  • Klasa 3: Wyższa wytrzymałość niż Klasa 2, odpowiednia do zastosowań lotniczych i wojskowych.
  • Klasa 4: charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, stosowana w przemyśle lotniczym i przetwarzaniu chemicznym.
  • Stopień 5 (Ti-6Al-4V): Najpopularniejszy stop, znany ze swojego wysokiego stosunku wytrzymałości do masy, często stosowany w przemyśle lotniczym i medycznym.
  • Klasa 6: Zwiększona spawalność i odporność na korozję, głównie dla przemysłu lotniczego i chemicznego.
  • Klasa 7: Zawiera 0,2% palidu dla zwiększonej odporności na korozję w kwaśnych warunkach.
  • Klasa 9 (Ti-3Al-2.5V): Dobra spawalność i odporność na korozję, nadająca się do zastosowań lotniczych i medycznych.
  • Stopień 23 (Ti-6Al-4V ELI): Znany z biokompatybilności, co czyni go idealnym dla implantów medycznych.

 

 

6. skład chemiczny

Tytanowe pręty
Klasa Ty Al. V Nb Fe, maksymalnie C, maks. N, maks. H, maksymalnie O, maks.
Gr1 Bal / /   0.20 0.08 0.03 0.015 0.18
Gr2 Bal / /   0.30 0.08 0.03 0.015 0.25
Gr3 Bal / /   0.30 0.08 0.05 0.015 0.35
Gr4 Bal / /   0.50 0.08 0.05 0.015 0.40
Gr5 ELI
Ti-6Al-4VELI
Bal 5.5~6.5 3.5~4.5   0.25 0.08 0.05 0.012 0.13
Węgiel sztuczny Bal 5.5-6.5 / 6.5-7.5 0.25 0.08 0.08 0.009 0.20

 

7. zastosowania prętów tytanowych:

Pręty tytanowe są stosowane w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich wytrzymałość, lekką wagę i doskonałą odporność na korozję.:


1. Lotnictwo i lotnictwo

  • Komponenty konstrukcyjne statków powietrznych: pręty tytanowe są stosowane w konstrukcji ram, kadłubów i podwozi lądowych statków powietrznych ze względu na wysoki stosunek siły do masy,który pomaga zmniejszyć ogólną wagę przy zachowaniu integralności strukturalnej.
  • Części silników: Komponenty takie jak ostrza turbiny, ostrza sprężarki i układy wydechowe korzystają z wysokiej odporności na temperaturę i korozję tytanu.
  • Przymocowania i systemy mocowania: Pręty tytanowe są często stosowane w postaci śrub, matic i śrub ze względu na ich wytrzymałość i zdolność do wytrzymania ekstremalnych warunków.

2Medycyna i opieka zdrowotna

  • Implanty ortopedyczne: pręty tytanowe są powszechnie stosowane w urządzeniach do mocowania kości, takich jak implanty kręgosłupa i pręty do złamania kości (np. złamania kości udowej i kości łonowej),ponieważ są biocompatibilne i wysoce odporne na płynów ciała.
  • Implanty stomatologiczne: pręty tytanowe są stosowane jako podstawa implantów stomatologicznych ze względu na ich zdolność do integracji z kością (osseointegracja) bez powodowania odrzucenia.
  • Instrumenty chirurgiczne: pręty tytanowe są czasami stosowane w produkcji narzędzi chirurgicznych i urządzeń protezowych ze względu na ich lekką wagę i odporność na korozję.

3. Morskie i morskie

  • Komponenty łodzi i statków: pręty tytanowe są stosowane w zastosowaniach morskich, w tym wały śmigłowe, zawory i sprzęt morski, ponieważ tytan jest odporny na korozję wodą morską.
  • Komponenty podwodne: ze względu na ich zdolność do wytrzymania wysokiego ciśnienia i korozyjnych środowisk, pręty tytanowe są stosowane w kadłubach okrętów podwodnych i wyposażeniu podwodnym.
  • Przemysł naftowy i gazowy: Pręty tytanowe są stosowane w rurociągach i urządzeniach podwodnych ze względu na ich odporność na korozję powodowaną przez surowe substancje chemiczne i słoną wodę w środowiskach morskich.

4. motoryzacyjny

  • Części wydajne: pręty tytanowe są wykorzystywane w wydajnych częściach samochodowych, takich jak elementy silnika (np. pręty łącznikowe, wały korbowe,i zawory) ze względu na ich wysoką wytrzymałość i lekką wagę, które przyczyniają się do zmniejszenia masy pojazdu i poprawy jego osiągów.
  • Systemy wydechowe: Pręty tytanowe są często stosowane w zbiornikach wydechowych, głowicach i tłumikach w samochodach wydajnych w celu zmniejszenia masy i zwiększenia trwałości.
  • Podwieszenie i składniki podwozia: Wysokiej wydajności pręty zawieszenia i uchwyty amortyzatorów są wykonane z tytanu w celu zapewnienia wytrzymałości i zmniejszenia masy.

5Sport i rekreacja

  • Rowery: pręty tytanowe są używane do tworzenia ram rowerowych, szczególnie w wysokiej klasy i lekkich rowerach wyścigowych ze względu na ich wytrzymałość, trwałość i lekką wagę.
  • Kije golfowe: Wysokiej wydajności wiązki kije golfowe są wykonane z prętów tytanu dla ich stosunku siły do wagi, co pomaga zwiększyć wydajność.
  • Wędkarskie pręty: Niektóre wysokiej klasy pręty wykorzystują pręty tytanowe w celu zwiększenia wytrzymałości i odporności na korozję ze strony słonej wody.
  • Rakiety tenisowe i kije hokejowe: Kije tytanowe są czasami stosowane w sprzęcie sportowym, takim jak rakiety tenisowe i kije hokejowe, aby poprawić równowagę między siłą, elastycznością i wagą.

6- zastosowania chemiczne i przemysłowe

  • Wymienniki ciepła i reaktory: pręty tytanowe są stosowane w reaktorach chemicznych, wymiennikach ciepła i kolumnach destylacyjnych ze względu na ich odporność na szeroki zakres kwasów i agresywnych substancji chemicznych.
  • Systemy rurociągowe: pręty tytanowe są stosowane w systemach rurociągowych w takich gałęziach przemysłu, jak przetwórstwo chemiczne i przemysł petrochemiczny, gdzie rury są narażone na działanie ostrych chemikaliów.
  • Systemy filtracyjne: pręty tytanowe są stosowane w systemach filtracyjnych, w których odporność na korozję i wytrzymałość są kluczowe.

7Energetyka i wytwarzanie energii

  • Elektrownie jądrowe:Pręty tytanowe są stosowane w reaktorach jądrowych do zastosowań takich jak pokrycie paliwa i elementy konstrukcyjne ze względu na ich odporność na uszkodzenia promieniowania i korozję w środowiskach o wysokiej temperaturze.
  • Systemy energii odnawialnej: pręty tytanowe mogą być również stosowane w turbinach wiatrowych i systemach energii słonecznej ze względu na ich wytrzymałość, trwałość i odporność na degradację środowiska.

8Budownictwo i architektura

  • Fasady budowlane i wsparcie strukturalne: pręty tytanowe są czasami stosowane w zaawansowanych zastosowaniach architektonicznych ze względu na ich odporność na korozję i atrakcyjność estetyczną, zwłaszcza w systemach fasadowych,podparcie poręczy, i ramy.
  • Komponenty mostów: W miejscach, w których długotrwałość i odporność na korozję są kluczowe (np. środowiska morskie), pręty tytanowe mogą być stosowane w oparciach mostów i innych projektach infrastrukturalnych.

9Elektronika i elektrotechnika

  • Komponenty przewodzące: pręty tytanowe mogą być stosowane w niektórych komponentach elektronicznych ze względu na ich przewodność i zdolność do pracy w wysokich temperaturach.
  • Złącza i końcówki wysokiej klasy: Titanium jest odpowiednie dla wysokiej jakości złączy i końcówek elektrycznych stosowanych w wrażliwych lub trudnych warunkach.

10Sztuka i biżuteria

  • Biżuteria na zamówienie: Ze względu na swoją łatwość kształtowania i polerowania, pręty tytanowe są często używane do tworzenia biżuterii na zamówienie, takich jak pierścienie, bransoletki i naszyjniki, znane ze swojej elegancji,nowoczesny wygląd i trwałość.
  • Rzeźby i dzieła sztuki: Artyści czasami używają prętów tytanowych do rzeźb i innych dzieł sztuki, korzystając z wytrzymałości tytanu, odporności na korozję i charakterystycznego wyglądu.