Som et viktig funksjonelt materiale brukes titan mye innen luftfart, energiindustri, medisinsk utstyr og andre felt på grunn av dens lave tetthet, høy spesifikk styrke og god korrosjonsmotstand . Utviklingen av medisinsk titan og titanlegeringer er omtrent delt inn i tre perioder:
Den første perioden er representert med ren titan og ti -6 ai -4 v; Den andre perioden er + type legeringer, representert av ti -5 a 1-2.5 fe og ti -6 al -7 nb; Og den tredje perioden er utviklingen av -type titanlegeringer med bedre biologiske egenskaper og lavere elastisk modul som hovedlinje for forsvar . Bruken av nye titanlegeringsmaterialer vil være den nåværende mainstream medisinske utstyrets utviklingsretning .
Forskning på medisinsk titanlegeringsmaterialer i Kina begynte på 1970 -tallet, Northwest Nonferrous Metals Research Institute utviklet Ti -2.5 al -2.5 mo -2.5 Zr (tamz), og i 1990 -tallet har utviklet med uavhengige intellektuelle eiendommer til Ti {{5 {{6 {6 {6 {6-4}}}}} Zr ({6-4}}}} Tii-al -2.5 fe og ti -6 al -7 nb Materials . Det kinesiske vitenskapsadvokat legeringer til gjennombrudd nye materialer og titanlegeringsmaterialer for aktiv anvendelse av hovedretningen .
For det første korrosjonen av titan
Titan er et termodynamisk ustabilt metall, passiveringspotensial er mer negativt, standard elektrodepotensialet til -1.63 v ., i atmosfæren og vandig løsning er lett å danne et lag med oksidativ film med passivasjonsegenskap
1, korrosjonsmotstanden til titan i forskjellige medier
Det er ganske viktig å studere korrosjonsmotstanden til medisinsk materiale . På den ene siden, noen av metallionene eller korrosjonsproduktene av implanterte materialer trenger inn i vevene til levende organismer, som kan utløse forskjellige grader av fysiologiske reaksjoner; På den annen side, på grunn av tilstedeværelsen av kroppsvæsker, kan ytelsen til visse materialer reduseres kraftig, noe Oksygenfattig miljø, oksydlagets stabilitet svekkes, kan ikke umiddelbart repareres når det blir skadet eller dannelsen av et nytt oksydlag, mer sannsynlig å forårsake korrosjon . Denne situasjonen er nesten uunngåelig i den gjentatte bevegelsen av den menneskelige kroppen og bruken av instrumenter {{5} Plastor-plastisk den organisasjonen av den materialen som er i den gjentatte. Materiale . Ulike grader av plastisk deformasjon har forskjellige effekter på de korrosive egenskapene til materialer . i prosessen med plastisk deformasjon, på grunn av konsentrasjonen av interne påkjenninger som resulterer i grensesnitt og korndefekter, vil plastisk deformasjon svekke korrosjonsmotstanden til materialet. {8}
2, korrosjonsmekanismen for titan
Titan er et overgangselement i IVB-gruppen, de kjemiske egenskapene til de mer aktive, og oksygen har en stor affinitet . I et hvilket Film på titanlegeringer resulterer i en reduksjon i området med overflateaktiv oppløsning og en avtakelse av oppløsningshastigheten, og motstår dermed skaden forårsaket av oppløsning . I tillegg kan passivasjonsfilmen også i stand til å selvreperere, når den er skadet, titan-titanen, titan.}}}}}}}}}}}} Titanmetall implantert i levende organismer kan deles inn i porekorrosjon, stresskorrosjon, sprekk korrosjon, galvanisk koblingskorrosjon, og slitasje korrosjon .
2.1 Stresskorrosjon
Stresskorrosjon refererer til fenomenet brudd på metall når strekkstress og korrosjonslov samtidig . Den generelle prosessen er: rollen som strekkstress slik at beskyttende filmen genereres på overflaten av metallspenningen, kan rupere den lange pitting -utviklingen, til den lange pittelen. Filmbrudd gjentatte ganger, dannelsen av vinkelrett på retningen på strekkspenningen i sprekken, eller til og med fører til brudd .



2.1.1 faktorer som påvirker stresskorrosjonen av titanlegering
Forekomsten av SCC i titanlegering er resultatet av felles virkning av tre faktorer, nemlig miljø, stress og materiale . SCC er svært selektiv, så lenge det er å endre noen av de tre ovennevnte faktorene, vil SCC ikke skje .
(1) Miljø
(1) Medium
Titanlegering kan være i mange vandige oppløsninger, destillert vann, organiske løsninger og varme salter og andre medier under virkningen av SCC . i forskjellige medier i SCC -mekanismen er ikke den samme .
(2) Ph
Effekten av pH på SCC av titanlegeringer er fremdeles ganske divergerende .
(3) Potensial
Effekten av potensialet på graden av SCC er kritisk {{{0}} legering og middels sammensetning av korrosjonssystemet er forskjellig, dets SCC -følsomme potensial er forskjellig . som B - titanlegering i vandig løsning som inneholder halider, når potensialet i fienheten -600 -600 {3} {3}. I overgangspotensialet bør det også produseres sprekker; Men i potensialet nedenfor -1000 mv er ikke sprukket . i den vandige løsningen som inneholder Cl- og BR-, er SCC-følsomme potensialet til Ti8al1MO1V -500 mv -600 mv, mens i den akteriske løsningen i-, ovenfor {13} MV, mens i den akter-løsningen som inneholder I-{{13} {13 {13 {{13 {
(4) Temperatur
Temperatur er en av de viktige faktorene som påvirker SCC for titanlegeringer . Generelt sett øker temperaturen, SCC -følsomheten øker . i 300 - 500 grad Hot Salt - Air Environment, Ti6Al3Mo2zr0 . 5sN AlloySn AlloySn Corrosr0 .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}. SCC . Ti6Al4V -legeringer med en viss mengde PD eller MO i en løsning av H2S+CO 2+ NaCl+S var mindre følsomme for SCC ved 200 grader enn ved 250 grader . imidlertid, temperatursensitiviteten til materialene implantatt det humane kroppen er begrenset.
(5) CL ionekonsentrasjon
Jo høyere CL-konsentrasjon i løsningen, jo større er SCC-følsomhet .
(2) Stress
SCC -ulykker forårsaket av restspenninger som genereres under kaldt arbeid, smiing, sveising, varmebehandling eller montering av titanlegeringer utgjør 40% av hele SCC -ulykker . I tillegg er eksterne belastninger generert under arbeid av korrosen, ovenfor, ovenfor, som genererer, som generer, som genererer, som generer, som generer, som generer, er på grunn av volumffekten av korrosjonsprodukter eller ujevnes belastning, på grunn av korrosjonsprodukter eller uneven -stress på grunn av korrosjonsprodukter eller uneven -stress på grunn av korrosjonsprodukter eller ukjente. SCC . Jo høyere stressnivå, jo kortere er tiden for SCC å oppstå .
(3) Materiale
I samme miljømedium, hvis den kjemiske sammensetningen, segregeringen, organisasjonen, kornstørrelsen, krystallfeilene, egenskapene, varmebehandlingen og overflatetilstanden til materialet er forskjellige, er dets stresskorrosjonsatferd og grad også forskjellige . tilsetningen av små mengder PD, MO eller RU for å titan -legering kan redusere deres stressing av en stresset for å titre. Ti15V3CR3Al3SN -legeringer behandlet ved topp aldring er høyere enn for den annealerte tilstanden . Når oksygeninnholdet i Ti6al4v -legeringen er lavere enn 0 . 13%, kan SCC -følsomheten reduseres sterkt.
2.1.2 vanlige løsninger
For å eliminere eller redusere SCC -følsomheten til titanlegeringer i et bestemt medium, kan følgende metoder brukes:
1) Eliminering av gjenværende stress
kan elimineres gjennom hele annealing eller lokal annealing -metode for å eliminere den lokale restspenningen som genereres etter fremstilling av deler . på dette tidspunktet bør vurdere den negative effekten av varmebehandling på styrken, plastisiteten eller seigheten til materialet .
(2) legering
For tradisjonelle legeringer, i henhold til situasjonen i legeringen for å legge til passende mengde PD, MO eller RU for å forbedre sin SCC -motstand .
3) Overflatebehandling
Ved å forbedre overflatekvaliteten på titanlegeringer, for å forbedre biokompatibiliteten og slitasjebestandigheten til materialet, for å redusere og forsinke tiden og hastigheten på sprekkgenerering .
2.2 Crevice korrosjon
When the medium is in the gap formed between the metal part and metal or non-metal, it can make the metal in the gap to accelerate corrosion, called crevice corrosion. Crevice corrosion is a local corrosion. When titanium and titanium alloy crevice, due to the lack of oxidising substances within the crevice, making it anode and corrosion occurs, destroying the passivation film. Generally, crevice corrosion undergoes three stages: ① consumption of oxygen within the crevice; ② formation of macro-cells, the pH drops; ③ activation and dissolution of the passivation film until it is completely destroyed. It is found that in 37 ℃ Hanks' solution, the crevice corrosion℃of the material in descending order: NiTi>NiTiCu>316L>Ti6al4v≈ti; Ti; Ti6ai4v i Hanks 'løsning har en veldig sterk sprekk korrosjonsmotstand .
2.3 Slitasje Korrosjon
Slitasje korrosjon er den akselererte korrosjonen av metalloverflater på grunn av slitasje forårsaket av den høye hastigheten på metallets relative bevegelse i kontakt med mediet . Når titanimplantater er satt inn, vil en viss overflate, hvis denne oksydfilmen er til stede i den ukjente, den som er en viss {} for å gjøre en viss {} -instrument, som ødelegger en viss {{ korrodere videre eller til og med mislykkes .
Biomedisinske materialer er et viktig materiell grunnlag for rask utvikling av moderne klinisk medisin, er hovedtemaet for materialforskning i det 21. århundre . titan som en ny type korrosjonsresistente materialer har gjort store fremskritt, på grunn av den bedre biokompatibiliteten og korrosjonsmotstanden, i feltet Biomedicine er bredt brukt {{{{}}}}
Vi kan tilby produkter av høy kvalitet, god service og konkurransedyktig pris ..
Mob: +8615824687445
E-post:sales@gneesteel.com
Skype: mmkelly1314
Whatsapp/weChat: +86 15824687445








