Fil plat titanique Gr2 enroulé
La composition chimique du fil de titane Gr2 comprend principalement du titane pur, de l'oxygène, du carbone, de l'azote, du fer et de l'hydrogène, parmi lesquels la teneur en titane atteint plus de 99,5 %, ce qui est très pur.
Description
La composition chimique du fil de titane Gr2 comprend principalement du titane pur, de l'oxygène, du carbone, de l'azote, du fer et de l'hydrogène, parmi lesquels la teneur en titane atteint plus de 99,5 %, ce qui est très pur. Dans le même temps, le fil de titane Gr2 a une faible teneur en oxygène et en hydrogène, ce qui peut réduire efficacement les problèmes de fragilisation par l'hydrogène et d'oxydation du matériau, de sorte qu'il ait une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure stabilité, adapté à une utilisation dans des environnements difficiles.
La teneur chimique du fil de titane Gr2 a également un impact important sur les performances du matériau. Par exemple, plus la teneur en titane est élevée, plus la résistance et la ténacité du fil de titane sont élevées, plus la résistance à la corrosion est forte ; plus la teneur en oxygène est faible, meilleure est la résistance à la corrosion du matériau, plus la résistance à l'oxydation est forte ; le contrôle de la teneur en carbone et en azote peut réduire efficacement le durcissement et la fragilisation du matériau et améliorer ses performances de traitement et sa ductilité.
Fournisseur professionnel de titane - GNEE


Spécification
|
Composition chimique |
Caractéristiques |
Désignations |
Principales fonctionnalités |
Applications typiques |
||
|
Élément |
% minimum |
% maximum |
ASTMB348 ASTM F67 |
W.Nr. 3.7035 UNS R50400 AWS152 |
Bon rapport résistance/poids, maintenu à haute température. L’une des qualités de titane pur les plus douces et les plus ductiles. Résistant à la corrosion dans des environnements oxydants et légèrement réducteurs. Bonne formabilité. |
Aérospatial |
|
N |
– |
0.03 |
||||
|
C |
– |
0.08 |
||||
|
H |
– |
0.015 |
||||
|
Fe |
– |
0.25 |
||||
|
O |
– |
0.25 |
||||
|
Résidus |
– |
0.40 |
||||
|
Ti |
bal |
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Spécifications standards
| Standard | Titre | Objectif applicatif |
|---|---|---|
| ASTM F67 | Titane non allié pour les applications d'implants chirurgicaux | Dispositifs médicaux |
| ASTMB348(référencé) | Barres et billettes de titane | Applications industrielles |
| AMS 4951 | Fil en alliage de titane | Qualité aérospatiale |
| OIN 5832-2 | Implants pour la chirurgie | Médical international |
Composition chimique (Astm F67 Grade 2)
| Élément | % maximum | Impact sur le fil plat |
|---|---|---|
| Oxygène (O) | 0.25 | Affecte le retour élastique lors de l'enroulement |
| Fer (Fe) | 0.30 | Effet fortifiant mineur |
| Carbone (C) | 0.08 | Contrôle la ductilité |
| Azote (N) | 0.03 | Doit être minimisé pour la formabilité |
| Hydrogène (H) | 0.015 | Critique pour les applications médicales |
| Titane (Ti) | Équilibre |
Propriétés mécaniques
Par état d'humeur :
| Condition | Résistance à la traction | Limite d'élasticité | Élongation | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|
| Recuit (doux) | 345-450 MPa | 275-380 MPa | 20-30% | Formage, estampage |
| Quart dur | 450-550 MPa | 400-500 MPa | 10-15% | Clips médicaux, formulaires |
| Moitié dur | 550-650 MPa | 500-600 MPa | 5-10% | Ressorts, dispositifs de retenue |
| Plein dur | 650-800 MPa | 600-750 MPa | 1-3% | Ressorts-haute résistance |
| Tempérament printanier | 700-900 MPa | 650-850 MPa | 1-2% | Ressorts de précision |
Propriétés spéciales :
Retour élastique: 20-40% plus élevé que les équivalents en acier
Résistance à la fatigue: Excellent dans les environnements corrosifs
Mémoire: Minime par rapport aux alliages à mémoire de forme
Finition de surface: Généralement 0,4 μm Ra ou mieux pour le médical
Service avant-vente
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