Gnee  Oceľ  (tianjin)  Co.,  Ltd

Analýza výkonnosti korózie lekárskeho titánového kovu

Jun 13, 2025

Ako dôležitý funkčný materiál sa titán široko používa v leteckom priemysle, energetickom priemysle, zdravotníckych potrubiach a iných oblastiach kvôli svojej nízkej hustote, vysokej špecifickej pevnosti a dobrej odolnosti proti korózii . Vývoj lekárskeho titánu a zliatin titánu je zhruba rozdelený do troch období:
Prvé obdobie predstavuje čistý titán a ti -6 ai -4 v; Druhé obdobie je + type zliatin, reprezentované Ti -5 a 1-2.5 fe a ti -6 al -7 nb; A tretím obdobím je vývoj zliatiny titánu typu s lepšími biologickými vlastnosťami a nižším elastickým modulom ako hlavná línia obrany {{}} Aplikácia nových materiálov zliatiny titánu bude súčasným smerom vývoja zdravotníckych zariadení v tradičnom prúdovom priemysle .
Výskum lekárskych materiálov zliatiny titánu v Číne sa začal v 70. rokoch 20. storočia, Northwest Neferrous Metals Research Institute vyvinula Ti -2.5 al {{}} mo -2.5 zr (Tamz) a v 90. rokoch sa vyvinula s nezávislými vlastnosťami v oblasti intelektuálnych vlastníctva Ti-6 {{}} {}} {}} {}} {} {}} Ti-AL -2.5 fe a ti -6 al -7 nb Materiály {{}}} Čínska akadémia vied tiež vyvinula nový titánový zliatlivý zliatin Ti {-24 {{} {{{{{{{}} count count Prelomiť nové materiály a materiály zliatiny titánu pre aktívne použitie hlavného smeru .
Po prvé, korózia titánu
Titanium je termodynamicky nestabilný kov, pasivačný potenciál je negatívnejší, štandardný elektródový potenciál -1.63 v . je preto v atmosfére a vodnom roztoku ľahké vytvoriť vrstvu oxidačného filmu s pasivačnými vlastnosťami, korózna odolnosť je lepšia.}}
1, odolnosť titánu korózie v rôznych médiách
Je celkom dôležité študovať odolnosť voči korózii lekárskych materiálov . na jednej strane, niektoré z kovových iónov alebo koróznych produktov implantovaných materiálov prenikajú do tkanív živých organizmov, ktoré môžu vyvolať rôzne stupne fyziologických reakcií; Na druhej strane, v dôsledku prítomnosti telesných tekutín sa môže výkonnosť určitých materiálov vážne znížiť, čo vedie k rýchlemu poškodeniu alebo dokonca zlyhaniu . relatívne komplexné prostredie ľudského tela spôsobí rozpustenie stopových prvkov a zmení stabilitu stupnice oxidu škôd, ktoré poškodzujú oxidové stupne. Prostredie chudobné na kyslík, stabilita oxidovej vrstvy je oslabená, sa nedá okamžite opraviť, keď je poškodená alebo tvorba novej vrstvy oxidov, pravdepodobne spôsobí koróziu {{{}}}, je takmer nevyhnutná v opakovanom pohybe ľudského tela a použitia nástrojov . plastickej deformácie sa zmení Materiál . Rôzne stupne plastickej deformácie majú rôzne účinky na korozívne vlastnosti materiálov . v procese plastickej deformácie v dôsledku koncentrácie vnútorných napätí, ktoré viedli k defektom rozhrania a zrna, preto plastová deformácia oslabí koróziu odporu .
2, korózny mechanizmus titánu
Titanium je prechodným prvkom skupiny IVB, chemických vlastností aktívnejších a kyslíka má skvelú afinitu . V akomkoľvek médiu obsahujúceho kyslík je povrch titánu ľahko generovať hustú pasivačný film {} {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Pasivačný film na zliatinách titánu vedie k zníženiu oblasti povrchového aktívneho rozpustenia a spomalenie rýchlosti rozpúšťania, čím sa vzdoruje poškodeniu spôsobeným rozpúšťaním {{}} Okrem z titánového kovu implantovaného do živých organizmov možno rozdeliť na koróziu pórov, koróziu stresu, koróziu trhliny, koróziu galvanickej väzby a koróziu opotrebenia .
2.1 Korózia stresu
Korózia stresu sa vzťahuje na jav prasknutia kovu, keď pôsobenie v ťahu a korózii pôsobia súčasne . Všeobecný proces je: úloha ťahového stresu, takže ochranný film generovaný na povrchu povrchu kovu začal pretrhnúť, aby sa pretrhlo kovová, ktorá sa pretrhla, v rovnakom období, keď sa stane kovovou, v rovnakom období, v rovnakom čase, v rovnakom čase, v rovnakom období, v rovnakom čase, v rovnakom čase, v rovnakom čase, keď sa pretriehla kovová, v rovnakom čase, keď sa pretrhávala kovová. Film Rupture opakovane, tvorba kolmy na smer ťahového napätia trhliny alebo dokonca vedie k zlomeniu .

titanium alloy tubesmall titanium tubingseamless titanium alloy pipe

2.1.1 Faktory ovplyvňujúce stresovú koróziu zliatiny titánu
Výskyt SCC v zliatine titánu je výsledkom spoločného pôsobenia troch faktorov, konkrétne prostredia, stresu a materiálu . scc je vysoko selektívny, pokiaľ má zmeniť ktorékoľvek z vyššie uvedených troch faktorov, SCC sa nevyskytne .
(1) Prostredie
(1) médium
Zliatina titánu môže byť v mnohých vodných roztokoch, destilovaná voda, organické roztoky a horúce soli a iné médiá pod pôsobením SCC . v rôznych médiách v mechanizme SCC nie je rovnaká .
(2) PH
Účinok pH na SCC zliatin titánu je stále dosť odlišný . všeobecne, so zvýšením hodnoty pH, citlivosť SCC zliatiny titánu môže znížiť zmeny SCC zliatiny, keď sa zmení v prednej časti PH v prednej časti pH, môže sa často inhibovať silné prostredie PH hodnoty pH {}} {}} {}} {}}} {}}} {}}} {}}}

(3) potenciál
Účinok potenciálu na stupeň SCC je kritický {{0}}} zliatiny a stredné zloženie korózneho systému je iný, jeho citlivý potenciál SCC je iný ., ako je napríklad b - titánová zliatina vo vodnom riešení obsahujúcich havaridy; V potenciáli nadmerného pasenia by sa mali vyrábať aj praskliny; Ale v nasledujúcom potenciáli -1000 mv nie je prasknutý . vo vodnom roztoku obsahujúcom Cl- a Br-, SCC citlivý potenciál Ti8Al1MO1V je -500 mv -600 MV, zatiaľ čo vo vodnom riešení obsahujúcom I-, nad 0MV je citlivý {} {} {} {} {} {
(4) Teplota
Teplota je jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich SCC titánových zliatin . Všeobecne povedané, teplota sa zvyšuje, SCC Citlivosť sa zvyšuje {{}} v {300 - 500 stupeň horúcej soli - prostredie vzduchu, TI6AL3ZR0 . 5SN Alloy Alloy CORROSION CORROSION CORSION CORSION CORROSE na 450 alebo viac na SCR {{}} Zliatiny TI6AL4V s určitým množstvom PD alebo MO v roztoku H2S+CO 2+ NaCl+S boli menej citlivé na SCC pri 200 stupňoch ako pri 250 stupňoch . Avšak teplotná citlivosť materiálov implantovaných v ľudskom tele je obmedzená.
(5) Koncentrácia iónov CL
Čím vyššia je koncentrácia CL v roztoku, tým väčšia je jej citlivosť SCC .
(2) stres
Nehody SCC spôsobené zvyškovými namáhaniami generovanými počas práce na chlad zachladnutí, zvárania, tepelného spracovania alebo zostavenia zliatin titánu predstavujú 40% celých nehôd SCC ., externé napätia generované počas práce počas práce alebo v dôsledku objemu výrobkov z korózie alebo v strese objemu v dôsledku objemu vplyvu produktov korosionu atď. SCC . Čím vyššia je úroveň napätia, tým kratší čas, aby sa vyskytla SCC .
(3) Materiál
V tom istom prostredí, ak je chemické zloženie, segregácia, organizácia, veľkosť zŕn, defekty kryštálov, vlastnosti, tepelné spracovanie a povrchový stav materiálu, jeho stresové korózne správanie a stupeň sú tiež rôzne . Pridanie malých množstiev PD, MO alebo RU Titanium Listys and Zliatiny TI15V3CR3AL3SN ošetrené maximálnym starnutím sú vyššie ako v žíhanom stave . Keď je obsah kyslíka v zliatine TI6AL4V nižší ako 0 . 13%, citlivosť SCC sa môže výrazne znížiť.
2.1.2 spoločné riešenia
Na odstránenie alebo zníženie citlivosti SCC zliatin titánu v určitom médiu je možné použiť tieto metódy:
1) Eliminácia zvyškového stresu
Môže byť eliminovaný celou metódou žíhania alebo miestneho žíhania na odstránenie miestneho zvyškového napätia generovaného po výrobe častí . v tomto čase by mal zvážiť negatívny vplyv tepelného spracovania na pevnosť, plasticitu alebo húževnatosť materiálu .
(2) legovanie
Pokiaľ ide o tradičné zliatiny, podľa situácie v zliatine pridať príslušné množstvo PD, MO alebo RU na zlepšenie svojho odporu SCC .
3) povrchové ošetrenie
Zlepšením kvality povrchu zliatin titánu, zlepšenie biokompatibility a odolnosti proti opotrebeniu materiálu, na zníženie a oneskorenie času a rýchlosti generovania trhlín .
2.2 Korózia trhliny
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 v riešení Hanks má veľmi silný odpor proti korózii .
2.3 Korózia opotrebovania a slzy
Korózia opotrebenia a slzy je zrýchlená korózia kovových povrchov v dôsledku opotrebovania spôsobená vysokou rýchlosťou relatívneho pohybu kovu v kontakte s médiom {{}} Keď sa vkladajú titánové implantáty, dochádza k určitému stupňu olupovania, ktoré sa vyskytuje s oxidom, ktorý sa nijako ničí, ak nie je kovový, ak nie je kovový čas, alebo ak nie je kovový čas. zlyhať .
Biomedicínske materiály sú dôležitým materiálnym základom pre rýchly vývoj moderného klinického lekárstva, je hlavnou témou výskumu materiálov v 21. storočí . titán ako nový typ materiálov rezistentných na koróziu, dosiahol veľký pokrok v dôsledku jeho lepšej biologickej kompatibility a koróznej rezistencie, v oblasti Biomedicine sa široko používa.}}}}}}}}}}}}}}

 

Môžeme poskytovať vysoko kvalitné výrobky, dobré služby a konkurencieschopnosť . Zaviazali sme sa vyrábať vysoko kvalitné titánové výrobky, ako sú titánové trubice, titánové drôty, titánové platne, titánové prúžky, titánové tyče a ďalšie titánové produkty .

Mob: +8615824687445

E-mail:sales@gneesteel.com

Skype: MMKelly1314

WhatsApp/wechat: +86 15824687445

extruded titanium tubing

goTop