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钛合金
仪器信息网钛合金专题为您提供2024年最新钛合金价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括钛合金参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的钛合金您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合钛合金相关的耗材配件、试剂标物,还有钛合金相关的最新资讯、资料,以及钛合金相关的解决方案。
钛合金相关的方案
钛合金α相和β相的区别
钛合金α相和β相的化学成分有着一定的区别。α相是一种稳定的相,其主要的化学成分是钛、氧、碳、氮、氢等元素,含量分别在80%,不足0.5%之间。β相则常见于添加合金元素的钛合金中,其化学成分取决于合金元素的种类和含量,通常包括铝、钒、铬、锆、钽等。两种相之间的相变温度约为880℃,在钛合金的制备和加工中,需要对其化学成分、微观组织和性能进行充分的控制和优化,以满足不同的应用需求。
应用分享 | AES在钛合金增材制造中的应用
Ti-6Al-4V是一种典型的α+β型两相钛合金,在航空、医疗器械、舰船等方面应用普遍。鉴于钛对氧的亲和性好,电子束熔炼(EBM)是钛合金增材制造推荐工艺。
浪声界FRINGE在钛合金检测中的应用
钛合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛及钛合金具有密度小、高比强度、耐高温、耐低温、耐腐蚀、可焊、无磁、生物相容性好等综合优点,是三大轻金属(Al、Mg、Ti)中强度最高、耐热性最好、耐腐蚀最好的材料,被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、化工等领域。
钛合金的EBSD制样方法之机械抛光+离子束抛光
钛合金具备强度高、韧性强、密度低、耐蚀性好、耐热性高等优异性能,因此被广泛应用于航天航空、汽车、医疗器械、海洋工程等重要行业。随着各行各业科技的发展,对钛合金的性能要求也不断提高,使得钛合金的研发、制造技术能够日渐改进,当然对钛合金性能的检测技术也随之精进。其中EBSD技术是研究钛合金微观组织和织构的重要手段,然而EBSD对样品的制样要求十分严苛,尤其对于强韧性的钛合金。
TC4钛合金再结晶退火组织EPMA表征
TC4钛合金的力学性能和使用性能与其显微组织密切相关。本文参考《常用钛合金热处理规范》设计再结晶退火实验,对某TC4钛合金锻材加热到950℃后保温两小时并随炉冷却至室温,利用岛津EPMA-1720型电子探针对再结晶退火前后样品中进行了表征,结果表明,退火后两相的尺寸、形态及分布均发生了显著变化,测试结果对于评估TC4钛合金热处理工艺效果、优化设计热处理工艺及揭示组织性能强化机制有着重要的指导意义。
钛合金材料的全自动制备方案
从上世纪60年代始,从军事领域到商业领域,金属钛的使用在不断地增加。无论军用还是民用,钛合金完全可以和铝、镍和铁等金属竞争。之所以选用钛合金,是由于它具有以下几个优异的特性:· 强度和重量比· 可靠性· 耐腐蚀性· 热膨胀· 机械性能
钛合金金相样品制备和分析
钛及钛合金的金相样品制备比钢更困难,其磨光和抛光效率非常低。过度剧烈的切割和磨光过程都会在α 相中产生形变孪晶。对于纯度相对较高的纯钛采用冷镶嵌的方法比热压力镶嵌更为适合,因为热压力镶嵌有可能改变纯钛中氢元素的含量和分布。特别对于纯钛而言,在样品制备过程中想要去除划痕和塑性流变非常困难。
如何使用日立光谱仪OE750测量钛合金
钛是一种耐用的轻金属。钛比标准的低碳钢更坚固,但重量比后者轻45%。钛的强度是弱铝合金的两倍,但重量仅是后者的60%。钛具有优异的耐海水腐蚀性,因此经常被用于船舶暴露在海水中的不同部位。此外,钛和钛合金也被用于对高强度、重量轻、耐高温有严格要求的机身锻造、管道和坦克部件、燃气涡轮压缩机部件以及火箭等。
钛和钛合金的金相样品制备
摘要:钛及钛合金的金相样品制备比钢更困难,其磨光和抛光效率非常低。过度剧烈的切割和磨光过程都会在α 相中产生形变孪晶。对于纯度相对较高的纯钛采用冷镶嵌的方法比热压力镶嵌更为适合,因为热压力镶嵌有可能改变纯钛中氢元素的含量和分布。特别对于纯钛而言,在样品制备过程中想要去除划痕和塑性流变非常困难。
谱育科技EXPEC 6000测定钛合金中Al等5种主量元素含量
采用EXPEC 6000测定钛合金样品中包括Al、Mo、Zr、Fe 4种金属元素及Si元素,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察EXPEC 6000在钛合金样品中的实际分析性能。结果表明:测定值与标准值吻合较好,回收率与方法精密度均较好,EXPEC 6000可用于钛合金样品中多种金属元素的分析检测。
利用扫描电镜研究β钛合金在生理盐水中的应力腐蚀开裂行为
钛合金以其无毒、耐腐蚀性强、与人体细胞组织的相容性好、不发生过敏反应、具有较高强度和较低的弹性模量等优点,常作为生物工程材料。在口腔医学、人工关节、心脏支架等方面均有巨大的应用潜力。
瑞绅葆真空重熔机制备钛合金样品
但是钛的化学活性大,与大气中O、N、H、CO、CO2、水蒸气、氨气等都产生强烈的化学反应:含碳量大于0.2%时,会在钛合金中形成硬质TiC;温度较高时,与N作用也会形成TiN硬质表层;在600℃以上时,钛吸收氧形成硬度很高的硬化层;氢含量上升,也会形成脆化层。吸收气体而产生的硬脆表层深度可达0.1~0.15 mm,硬化程度为20%~30%。如何避免这些反应影响检测结果?
ICP-5000测定钛合金中Al等5种主量元素含量
1.常量元素分析2.湿法消解法3.基体干扰钛及其合金具有重量轻、强度大、耐热性强、耐腐蚀等许多优特性,被誉为“未来的金属”,是具有发展前途的新型结构材料,不仅广泛应用与航空、宇宙航行工业,而且开始向化工、石油、冶金等行业发展。 钛合金样品中的基体元素主要是Ti与Al,Al主要起固溶强化作用, Zr有利于进一步提高耐热性。在本文的测定过程中主要对百分含量的元素进行测定,且为满足测定准确度,需要严格控制前处理带来的损失与偏差。本文采用盐酸+氢氟酸+硝酸的混酸消解样品,使用ICP-5000测定钛合金样品中的铝、钼、 锆、铁、硅5种元素的含量。
德国元素Elementar为您提供Ferro.lyte® 为钛合金分析提供专业解决方案
来自德国元素Elementar的便携式火花直读光谱仪ferro.lyte实现了技术创新,既方便现场便携,且可获得媲美实验室台式机的检测精度。它为钛合金的现场分析提供更简单,准确且经济高效的解决方案。
扫描电镜在钛合金表面镀层分析中的应用
Ti-6Al-4V 合金经过热处理以改变其微观结构中 α 和 β 相的数量,微观结构将根据确切的热处理和加工方法而显著变化(三种常见的热处理工艺是轧机退火、双相退火和固溶处理和时效)。借助飞纳台式扫描电镜的 EDS-mapping 功能,可以获得各相中元素含量、分布状态,通过不同相中相稳定元素含量的差异(α 相中常固溶 Al、Sn,β 相中常固溶 V、Cr 等)及 BSE 图片的衬度差异能够分析 α 相和 β 相的微观结构。
钛金属的应用广泛 | 手持光谱仪检测钛元素含量
钛合金由于强度高、热强度高、抗蚀性好、低温性能好和化学活性大等特性,被广泛应用于各个领域,包括航空业和3C产品等。钛合金可用于机身和医疗器械等领域,常见的钛合金包括钛铝钒合金、钛硅合金、钛镍合金、钛锆合金等。手持光谱仪可监测钛金属产品的成分和质量,确保产品达到高标准的质量。
球磨制备钨钛合金粉末
通过粉末冶金方法制备适合于高压封垫材料的W-Ti合金,其中选择W以及Ti或TiH2为原始粉末,采用行星球磨机球磨,然后经成形和真空烧结得到最终W-Ti合金。1.在行星球磨过程中,细小而硬的W粉颗粒促进粗而脆的TiH2粉末的破碎,使整体粉末粒度变细,呈等轴颗粒状;但对粗而软的Ti粉的破碎没有作用,反而嵌在片状Ti粉上使整体粒度变粗。2.W-TiH2混合粉末球磨12.0h后,中位径由原始的10.87μ m急剧降低到1.31μ m,随后减小趋势缓慢;而W-Ti混合粉末球磨12.0h的中位径为13.01μ m,明显粗于球磨后的W-TiH2混合粉末。3.与W-Ti粉末相比,W-TiH2粉末烧结得到的合金组织非常细小均匀,并且随球磨时间延长,W-TiH2粉末的畸变和晶体缺陷增多,为合金烧结扩散提供更有利条件,组织更加致密,更加均匀细小。
热等静压处理增材制造Ti-6Al-4V合金高温环境高周疲劳行为研究
近年来,增材制造(Additive Manufacturing, AM)Ti-6Al-4V合金因其在航空航天和燃气轮机行业中的应用而受重视,其不仅具有传统制造钛合金的耐高温和高比强度等优异性能,还具备快速生产和复杂构造成形的能力。考虑到航空发动机等众多钛合金部件在高温环境高周疲劳(High Cycle Fatigue, HCF)状态下服役,深入理解钛合金在高温下疲劳行为和失效机制,对保障结构安全性和可靠性至关重要。
钛基金属氧化物涂层的高温氧化性能研究
钛及其合金因具有优异的耐腐蚀性和特定的力学性能,在航空航天、医疗器械等领域得到广泛应用。然而,钛合金在高温下易发生氧化,形成脆性氧化物,影响其性能。因此,研究钛基金属氧化物涂层的高温氧化性能具有重要意义。
YY 0315-2016钛及钛合金牙种植体抗扭性能测试
用扳手沿反方向松开中央螺钉或种植体基台﹐读取扭矩测定仪上松开过程的最大扭矩。同一型号测量3个牙种植体,3个测量结果施加最大紧固扭矩后,肉眼观察牙种植体及配套部件,不得出现变形、断裂现象。松开的最大扭矩应为最大紧固扭矩的75%以上。
标乐先进的制样技术-工业纯钛TA2的金相制备
钛及其合金由于其具有高强度、低密度和良好的耐腐蚀特性,使其被广泛应用于航空航天、国防和海洋领域等行业。其良好的生物相容性在生物医学领域中大受欢迎。钛的强度高于某些钢材,但密度却小很多。钛及钛合金的金相样品制备比钢更有挑战性,其难点在于钛的易延展性会导致在制备过程中更易产生损伤,且材料去除率低。
YY0315-2016钛及钛合金牙种植体的抗扭性能测试
最坏情况下,牙种植体与种植体基台的最大扭矩应符合:a)外连接≥50 Ncm
中海油特种设备公司采购“手持式合金分析仪”用于石油管道检测
1月15日,浪声科学仪器“手持式合金分析仪”成功中标“中国海油石油特种设备公司”项目。此项目采购我公司“手持式合金分析仪”,用于渤海湾海上石油钻井平台进行石油管道、管材、及海上作业特种材料任务。特种材料包括蒙乃尔合金、哈氏合金、英科镍合金、铜镍合金、钛合金等,因此此次项目对仪器的便携性、准确度、稳定性等有极高的要求。手持式合金分析仪是为野外及现场金属材质检测量身定做,具有便携、准确、快速、智能等特点。其可准确分析合金材料中的镍、铬,铁,钛,钒,钴,锰,铜,锌,钨,铌,钼等元素,性能堪比台式仪器。仪器体积小、重量轻、操作简便,普通人手持即可测。浪声科学仪器自主研发的手持式合金分析仪系列,目前,已被众多权威用户使用。特别是新款产品推出的光谱指纹识别系统, 在对材料的研究和材质的鉴定方面起到了重要的帮助,目前,浪声科学仪器已在全国各大省市建成售前和售后服务中心,更好地为客户做到专注,专一的服务。
RephiLe乐枫:钛合金中铁含量的检测
上海乐枫的Direct-Pure Genie超纯水仪以自来水为进水,同时生产超纯水和EDI纯水。EDI纯水水质达到或超过GB6682-2008及ASTM、CLSI、ISO3696的二级水的质量标准。超纯水水质不但达到或超过上述标准的一级水的质量标准,也满足最新推出的《仪器分析用高纯水规格及试验方法》(GB/T 33087-2016)对高纯水的水质要求。Direct-Pure Genie产水可有效满足本方案的用水需求。Direct-Pure Genie可配置在线TOC检测系统,乐枫的TOC检测使用完全氧化法,准确性高,可靠性好。Direct-Pure Genie的超纯化柱可提供多种不同的类型,包含通用型、低有机物型、ICP型、低硼型、低镁型等,满足用户对于超纯水的不同应用需求。终端可选用0.2μ m囊式过滤器或除热原超滤器,有效保证终端取水水质。Direct-Pure Genie还可配置RephiBlue APP远程控制系统,用户通过智能手机不但可以进行远程遥控取水,更可以对水机的运行进行监控并导出历史水质数据。满足实验室现代科学管理的要求。
固溶温度对TC4钛合金残余应力的影响
在Tβ以下时,随着固溶温度的升高,残余应力也缓慢增加;但是超过Tβ时,残余应力则又下降了,甚至低于945°C固溶后得到的组织的残余应力。
航空材料要使用冷热冲击试验箱测试
伴随现代经济的发展,对于出行乘坐飞机都成了人们普遍的选择,以此给大家带来既方便又省时生活方式。但是对于飞机在长时间飞行中,机体表面都会遇到既寒冷又暴热的自然环境影响,如果机体外壳材质没经过相对应的测试都会出现脆化的情况,那么,这个时候冷热冲击试验箱的作用来了,在这些情况的环境下,该设备会进行模仿自然环境对测试产品的耐热和耐寒性能。 在一般情况下,航天航空的材质用的是钛和钛合金,钛工业对航空的迫切需求发展迅速,也是航空航天工业中不可缺少的结构材料,广泛应用于造船、化工、冶金、医疗等领域。钛合金工作温度范围广,低温钛合金在-253℃可保持良好的塑性,耐热钛合金工作温度大约达到550℃左右,耐热性能明显比铝合金和镁合金还高。如果克服了550℃以上的氧化污染,其使用温度可能会进一步提高。钛和钛合金也具有优异的耐腐蚀性,特别是在海水和海洋大气环境中,使其在船舶和水上飞机上都是有很大竞争优势的;钛在各种浓度的硝酸和铬酸中很稳定,温度升高,反应缓慢。此外,纯钛在碱溶液和有机酸以及化合物中的抗腐蚀性也会很高;而且,钛的腐蚀性能的突出特直是不发生居部腐蚀和晶间腐蚀,一般为均匀腐蚀。对于航天航空的要求较高,在使用前,冷热冲击试验箱都要对钛合金做耐热和耐寒瞬间对产品冲击性能。
XL5分析钢材中的微合金元素钛
微合金钢,通常又被称为高强度低合金钢 (HSLA),它是通过向低碳软钢中添加 “微量”合金元素来增强性能的一种材料。微合金化技术包括单独或组合添加铌 钛 (Ti) 等强化元素相结合,以达到所需的机械性能。这些元素的强化效果可通过晶粒细化和析出硬化让微合金钢非常适合高强度应用。
YY 0315—2016钛合金牙科种植体的机械性能测试
施加最大紧固扭矩后,肉眼观察牙种植体及配套部件,不得出现变形、断裂现象。松开的最大扭矩应为最大紧固扭矩的75%以上
航空航天材料中的非金属元素检测与分析
AMS标准涵盖了材料的化学性能、机械性能、物理性能、微观结构特性和制造过程要求等方面。用途最为广泛的铝合金、钛合金及镍基高温合金都有相应的材料标准,在日常的材料性能检测中,除了主合金元素(通常含量大于1%),微量的非金属元素也是重要的检测部分,以确保这些元素含量在允许的范围。
标乐先进的制样技术-医疗植入物的金相制备之钛及其合金
应用于医疗组件上的合金由于其在研磨/抛光阶段存在极高可能性的结构变化甚至损坏,对于金相制样提出了挑战,需要谨慎选择合适的工艺。常见问题包括油污染、划痕和机械变形既很难消除同时影响测量准确性。本文介绍了医疗植入物之钛及其合金的金相制备。
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