Hva er titanmetall?

Opprinnelsen til titanmetall
Titan er et kjemisk grunnstoff med atomnummer 22 og kjemisk symbol Ti. Det er et sølv-hvitt overgangsmetall med utmerkede egenskaper som lav vekt, høy styrke og korrosjonsbestandighet.
Oppdagelsen av titan kan spores tilbake til 1791, da den først ble isolert fra en svart malm i Cornwall, England av den britiske kjemikeren William Gregor. Han kalte det "surt jordmetall".
Noen år senere oppdaget Martin Heinrich Klaproth, en tysk kjemiker, uavhengig et lignende stoff og kalte det "titan" til ære for kjempen fra den greske mytologien Titan.


Med den dyptgående forskningen på titan har folk oppdaget dets unike egenskaper og brede brukspotensial. På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet var imidlertid bruken av titan begrenset på grunn av begrensninger i preparatteknologi og høye kostnader.
Det var først på 1940-tallet at det amerikanske militæret begynte å forske på og utvikle titanmetall for bruk i romfartsfeltet. Titan er mye brukt i fly, missiler, romfartøy og romfartsmotorer.
Med utviklingen av forberedelsesteknologi og produksjonsteknologi, fortsetter anvendelsesomfanget av titanmetall å utvide seg. Den brukes innen romfart, bilindustri, medisinsk, kjemisk, marin engineering og sportsutstyr og andre felt.
I dag er Kina, USA, Russland og Japan de viktigste produsentene og forbrukerne av titanmetall. Med kontinuerlig forbedring av teknologi og økning i markedsetterspørsel, viser titanmetallindustrien en trend med rask utvikling.
De unike egenskapene og utnyttelsen av titanmetall
1. Høy styrke, lav tetthet (4,5 g/cm3), super korrosjonsbestandighet, og styrken rangerer først blant metaller. Styrken til titan er 3 ganger styrken til rustfritt stål og 1,3 ganger styrken til aluminiumslegering.
På grunn av titans korrosjonsbestandighet, lett vekt og høy styrke. Dens unike fordeler som lav følsomhet for sprekkforplantning under vibrasjonsbelastninger og støtbelastninger, korrosjonsmotstand og vekt på bare 57 % av stål har blitt mye brukt i flyproduksjon, noe som gjør den kjent og uunnværlig i flyproduksjon. Metall.
2. Ikke-giftig, biokompatibel og god menneskelig affinitet.
På 1980-tallet begynte noen utviklede land å bruke titan for å reparere tenner, og resultatene var bemerkelsesverdige. Taizai vil ikke produsere allergiske reaksjoner ved kontakt med menneskekroppen. I tillegg vil dens ekstremt lave varmeledningsevne redusere den termiske stimuleringen av tannmassen. Dessuten kan tenner laget av titan nesten ikke skilles fra vanlige i menneskekroppen og er også estetisk tiltalende. , med utmerket glans og slitestyrke. Derfor blir det det foretrukne materialet for legeringer i dentale applikasjoner.


Titanmetallmaterialer brukes ikke bare i tannbehandling. På grunn av den utmerkede biokompatibiliteten til titanmetall med menneskelig vev, brukes det ofte til å produsere kunstige ledd, som kunstige hofter, kunstige knær og kunstige hjerteklaffer. I tillegg er titanmetall også mye brukt i produksjon av beinimplantater, som beinplater, beinskruer og intramedullære spiker, for bruddreparasjoner og beinrekonstruksjonsoperasjoner.
Samtidig er titan også et viktig metall for produksjon av kirurgiske instrumenter. Kirurgiske instrumenter i karbonstål og rustfritt stål er utsatt for infeksjon under operasjonen. Etter bruk av kirurgiske instrumenter i titan har imidlertid infeksjonsproblemet aldri skjedd igjen. Og instrumentene laget av titanmetall er veldig populære blant leger for deres styrke, høye kvalitet, lette vekt og gode elastisitet.


3. Stabilitet, super korrosjonsbestandighet i sure og alkaliske røykmedier
Titanmetall viser super korrosjonsbestandighet i syrebaserte røykmedier, noe som gjør det til et ideelt materialvalg innen kjemisk industri, marineteknikk, medisinsk utstyr og andre felt. Dens stabilitet og utmerkede korrosjonsbestandighet gjør at titanmetall opprettholder utmerket ytelse i ekstreme miljøer, forlenger materialets levetid og reduserer vedlikeholdskostnadene. Titan brukes også mye i petroleumsraffinering, og drar fordel av titans stabilitet. For eksempel brukes titan i varmevekslere, destillerier, høytrykksbeholdere, etc.
4. Shape memory funksjon
Under visse temperaturforhold kan titan gjennomgå plastisk deformasjon. Under visse temperaturforhold kan den gå tilbake til sin tidligere form. For eksempel, hvis den lages til legeringstråd, selv om den eltes til en ball, vil den gå tilbake til sin opprinnelige form ved en bestemt temperatur. Samtidig kan vi også legge titan-nikkellegerte stålringer til dameundertøy. Selv om det vaskes for hånd eller maskin, vil det ikke deformeres og vil ikke forårsake allergi og kløe.
Oppsummer
Totalt sett dekker titanmetalls medisinske bruksområder mange felt, og dets overlegne egenskaper gjør det til et ideelt valg for produksjon av ulike medisinske enheter og implantater. Den utbredte bruken av titanmetall i det medisinske miljøet forbedrer ikke bare behandlingseffekter, men forbedrer også pasientenes livskvalitet.

Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel