logo

szczegółowe informacje o produktach

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

Wyróżnienie klasy 9 Gr9 Tytułowy sztab z stopem tytanu Wyróżnienie ASTM B265 Właściwości mechaniczne dla wymagających środowisk

Wyróżnienie klasy 9 Gr9 Tytułowy sztab z stopem tytanu Wyróżnienie ASTM B265 Właściwości mechaniczne dla wymagających środowisk

Nazwa marki: LHTi
Numer modelu: Pręt tytanowy
MOQ: 200 sztuk
Cena £: negocjowalne
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T
Zdolność do zaopatrzenia: 100-200 ton / ton miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Baoji, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001, CE, API,etc
SMLS lub spawane:
Bezszwowy
Cechy:
Wysoka siła specjalna
gęstość:
4,5g/cm3
Czas realizacji:
7-10 dni
Zalety:
Odporność na korozję
Wydłużenie:
20%
Klasyfikacja:
Stopień 9
Waga:
1 kg
Temperatura topnienia:
1668°C
Specyfikacja:
Wykonane na zamówienie
Pakiet:
Obudowa kartonowa lub ze sklejki.
Obsługa powierzchni:
Polerowane
technologii:
Walcowane na zimno, walcowane na gorąco
Odporność na korozję:
Świetnie.
Czas produkcji:
15 dni roboczych
Szczegóły pakowania:
Karton, sklejka, zgodnie z wymaganiami
Możliwość Supply:
100-200 ton / ton miesięcznie
Opis produktu

Wyróżnienie klasy 9 Gr9 Tytułowy sztab z stopem tytanu Wyróżnienie ASTM B265 Właściwości mechaniczne dla wymagających środowisk

 

Wprowadzenie do pręta tytanowego:

Biokompatybilność tytanu klasy 5 zapewnia, że dobrze integruje się z tkanką ludzką, znacząco zmniejszając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.Jego odporność na korozję sprawia, że nadaje się do długotrwałej implantacji w ciele., utrzymując integralność strukturalną nawet w surowych środowiskach biologicznych.zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa.

 

W środowisku medycznym pręty ze stopu tytanu 10 mm i 12 mm Gr5 są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, w tym w implantach ortopedycznych, urządzeniach stomatologicznych i instrumentach chirurgicznych.Ich wszechstronność i wytrzymałość pozwalają na innowacyjne projekty, które zwiększają wyniki pacjentówW miarę postępu medycyny wykorzystanie stopów tytanu, takich jak Gr5, pozostanie integralnym elementem rozwoju skutecznych i bezpiecznych rozwiązań medycznych.

 

Stopy tytanu są powszechnie uznawane za idealny materiał do implantów ze względu na ich doskonałą kompatybilność z ludzką tkanką.Ich wyjątkowe właściwości sprawiają, że są nieocenione w chirurgii i stomatologiiStopy tytanu są wykorzystywane do tworzenia szeregu urządzeń medycznych, w tym implantów głowy biodra i kości udowej, sztucznych kręgów kręgowych, stawów kolanowych i łokciowych, urządzeń dentystycznych, łupek rozruszników serca,zawory serca, a nawet titanową siatkę do rekonstrukcji czaszki.

Oferujemy zróżnicowane zapasy medycznych prętów tytanowych w różnych rozmiarach, w tym 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm i 12mm.Ten szeroki zapas pozwala nam zaspokoić pilne potrzeby dostaw naszych klientów, a także uwzględniać mniejsze wymagania zamówień.
Bary tytanowe to stałe, cylindryczne kawałki metalu składające się głównie z tytanu, znane ze swojej lekkiej, ale solidnej natury.Wykazują wyjątkową odporność na korozję i wysoki stosunek siły do masy, co sprawia, że są one odpowiednie do krytycznych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu.te pręty tytanowe zapewniają niezawodność i wydajność w wymagających warunkach.

Podsumowując, wszechstronność i biokompatybilność prętów tytanowych stanowią ich kluczowy element w dziedzinie medycyny,znaczący wkład w postępy w opiece nad pacjentami i wyniki operacjiIch dostępność w wielu rozmiarach pozwala na elastyczność w zastosowaniu, zaspokajając zarówno duże, jak i pilne zapotrzebowanie.

 

Tabela specyfikacji:

Klasa Skład chemiczny (ok.) Siła na rozciąganie (MPa) Siła wydajności (MPa) Wydłużenie Główne zastosowania
Poziom 1 Ti (min) 99,5%, Fe max 0,2%, O max 0,18% 240 MPa (35 ksi) 170 MPa (25 ksi) 24% Implanty medyczne, przemysł morski, przetwórstwo chemiczne
Stopień 2 Ti (min) 99,2%, Fe max 0,3%, O max 0,25% 350 MPa (50,8 ksi) 275 MPa (40 ksi) 20% Przetwarzanie chemiczne, rurociągi, lotnictwo
Stopień 5 Ti 90%, Al 5,5-6,75%, V 3,5-4,5%, Fe maks 0,3%, O maks 0,20% 895 MPa (130 ksi) 828 MPa (120 ksi) 10% Aplikacje lotnicze, kosmiczne, wojskowe, wydajne

 


Wyróżnienie klasy 9 Gr9 Tytułowy sztab z stopem tytanu Wyróżnienie ASTM B265 Właściwości mechaniczne dla wymagających środowisk 0

Różnice między titanem klasy 5 a 9

Stopień 5 (Ti-6Al-4V) i Stopień 9 (Ti-3Al-2.5V) są stopami tytanu, ale różnią się pod względem składu, właściwości i typowych zastosowań.


1. skład

  • Klasa 5 (Ti-6Al-4V):

    • Złożenie stopów: 90% tytanu (Ti), 6% aluminium (Al), 4% wanadu (V).
    • Stopień 5 jest jednym z najczęściej stosowanych stopów tytanu ze względu na wysoką wytrzymałość i wszechstronność.
  • Klasa 9 (Ti-3Al-2.5V):

    • Skład stopów: 94,5% tytanu (Ti), 3% aluminium (Al), 2,5% waniadu (V).
    • Stopień 9 ma niższy odsetek aluminium i wanadu w porównaniu z stopniem 5, co powoduje różne właściwości mechaniczne i zastosowania.

2Siła i trwałość

  • Klasa 5 (Ti-6Al-4V):

    • Wytrzymałość na rozciąganie: około 895-1200 MPa.
    • Siła wydajności: około 830 MPa.
    • Stopień 5 jest jednym z najsilniejszych stopów tytanu, znany ze swojego wysokiego stosunku wytrzymałości do masy.
    • Wytrzymałość na zmęczenie: doskonała odporność na zmęczenie, co czyni go idealnym do zastosowań pod dużym naciskiem.
  • Klasa 9 (Ti-3Al-2.5V):

    • Siła na rozciąganie: około 620-900 MPa.
    • Siła wydajności: zazwyczaj około 550 MPa.
    • Chociaż nadal jest silny, klasy 9 jest na ogół słabszy niż klasy 5, z mniejszą wytrzymałością na rozciąganie i wydajność.
    • Odporność na zmęczenie: nie jest tak wysoka jak w klasie 5, ale nadal wystarczająca do zastosowań o średniej wytrzymałości.

3. Waga i gęstość

  • Stopień 5:

    • Gęstość: Około 4,43 g/cm3.
    • Stopień 5 jest stosunkowo gęsty w porównaniu z stopą 9 ze względu na większą zawartość aluminium i wanadu.
  • Klasy 9:

    • Gęstość: Około 4,48 g/cm3.
    • Gęstość jest nieco wyższa niż w klasie 5 ze względu na niższą zawartość aluminium, ale różnica jest minimalna.

4Odporność na korozję

  • Stopień 5:

    • Oferuje dobrą odporność na korozję w różnych środowiskach, w tym w wodzie morskiej i kwasach utleniających, ale na ogół nie jest tak odporny na korozję jak czysty tytan lub niektóre stopnie niższych stopów stopu.
  • Klasy 9:

    • Titan klasy 9 zapewnia również doskonałą odporność na korozję, szczególnie w środowiskach bogatych w chlorydy, i jest często stosowany w zastosowaniach morskich.
    • Chociaż w niektórych przypadkach może mieć nieco lepszą odporność na korozję niż klasa 5 ze względu na niższą zawartość pierwiastków stopu, różnica nie jest znacząca.

5. Spawalność i formowalność

  • Klasa 5 (Ti-6Al-4V):

    • Wylotowość: dobra, ale wymaga ostrożnej kontroli procesu spawania ze względu na wysoką wytrzymałość.W celu uniknięcia degradacji właściwości mechanicznych często stosuje się specjalistyczne techniki spawania, takie jak TIG (inert gazu wolframu)..
    • Formabilność: klasę 5 trudniej ukształtować w porównaniu z klasą 9 ze względu na jej wyższą wytrzymałość.
  • Klasa 9 (Ti-3Al-2.5V):

    • Wyróżnia się wydajnością spawalniczą. W porównaniu z titanem klasy 5 łatwiej go spawać, a jego niższa wytrzymałość sprawia, że jest bardziej wyrozumiały podczas spawania.
    • Formabilność: klasy 9 jest łatwiejsza do formowania i maszyny ze względu na jej niższą wytrzymałość.

 

 

Różnice między różnymi stopniami:

 

Klasa Główne zalety
Poziom 1 - Doskonała odporność na korozję (woda morska, kwasy)
  - Biokompatybilny dla implantów medycznych
  - Wysoka elastyczność i formowalność dla łatwej produkcji
  - Niska gęstość, idealna do zastosowań lekkich
  - efektywne pod względem kosztów w zastosowaniach o niekrytycznej wytrzymałości
Stopień 2 - Silniejszy niż klasa 1, idealny do potrzeb umiarkowanej siły
  - Wyższa odporność na korozję w agresywnych warunkach
  - Dobry stosunek siły do masy, odpowiedni do przemysłu lotniczego i morskiego
  - Biokompatybilny, stosowany w implantach medycznych
  - Dobra spawalność i formowalność skomplikowanych części
Stopień 5 - Wysoka wytrzymałość i odporność na zmęczenie, idealna do zastosowań o wysokiej wydajności
  - Doskonały stosunek siły do masy dla przemysłu lotniczego, wojskowego i motoryzacyjnego
  - Dobra odporność na korozję, szczególnie w środowiskach utleniających
  - wszechstronne do różnych zastosowań, w tym lotnictwa, sprzętu sportowego i implantów medycznych
  - Doskonała spawalność i wydajność w wysokich temperaturach

Wyróżnienie klasy 9 Gr9 Tytułowy sztab z stopem tytanu Wyróżnienie ASTM B265 Właściwości mechaniczne dla wymagających środowisk 1
 

Procesy produkcyjne prętów tytanowych klasy 9

Produkcja okrągłych prętów tytanowych Gr9 obejmuje kilka zaawansowanych procesów produkcyjnych, z których każdy ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i precyzyjnych specyfikacji.i obróbkiProcesy kształtowania wzmacniają mikrostrukturę stopu, zwiększając jego wytrzymałość i wytrzymałość.producenci mogą produkować elementy, które działają wyjątkowo dobrze pod obciążeniem.

Ekstruzja jest kolejną popularną metodą wykorzystywaną do tworzenia okrągłych prętów tytanowych, umożliwiającą wytwarzanie jednolitych profili o długich długościach.Metoda ta jest szczególnie korzystna dla zastosowań wymagających określonych wymiarów i kształtówPonadto obróbka ma kluczową rolę w osiąganiu ściśle dopuszczalnych tolerancji i skomplikowanych konstrukcji, które są niezbędne dla wielu zastosowań inżynierskich.te procesy produkcyjne zapewniają, że okrągłe pręty tytanowe Gr9 spełniają rygorystyczne wymagania różnych gałęzi przemysłu.

 

Zastosowania pręta tytanowego:

Barki tytanowe są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich wyjątkowe właściwości, takie jak wysoka wytrzymałość, lekkość, doskonała odporność na korozję i biokompatibilność.W sektorze lotniczym i kosmicznymW dziedzinie medycyny, titanowe pręty są wykorzystywane w konstrukcjach kadłubów, komponentach silników i elementach mocujących, znacząco zwiększając zużycie paliwa i wydajność lotu.są one wytwarzane na implanty ortopedyczne (takie jak śruby i płyty) i implanty dentystyczne, a także stosowane do wytrzymałych instrumentów chirurgicznych, dzięki czemu nadają się do długotrwałej implantacji w organizmie ze względu na ich biokompatybilność.

 

W zastosowaniach morskich pręty tytanowe są stosowane w komponentach takich jak śmigłowce, wały i wyposażenie dla łodzi i okrętów podwodnych, zapewniając odporność na korozję wodą słoną.W przemyśle chemicznym, są stosowane w rurociągach i zbiornikach do obróbki substancji korozyjnych, znacznie przedłużając żywotność urządzeń.Tytowe pręty występują w częściach o wysokiej wydajności, takich jak układy wydechowe i elementy podwozia., przyczyniając się do zmniejszenia masy i poprawy zużycia paliwa.

W sprzęcie sportowym używane są w wysokiej klasy rowerach, kijkach golfowych i innych sprzętach, w których wytrzymałość i lekkość są kluczowe.do stosowania jako elementy konstrukcyjne i dekoracyjneW sektorze energetycznym stosowane są w urządzeniach do wiercenia na morzu i rurociągach w przemyśle naftowym i gazowym,oraz w komponentach do turbin wiatrowych i instalacji paneli słonecznych w zakresie energii odnawialnejOgólnie rzecz biorąc, zastosowania prętów tytanowych rozwijają się w wielu gałęziach przemysłu, a ich potencjał nadal rośnie wraz z postępami technologicznymi.