Pengetahuan

Kemajuan penelitian teknologi penguatan permukaan paduan titanium dan titanium

Sebagai teknologi perawatan permukaan baru, pemrosesan nano dapat diimplementasikan pada material permukaan titanium dan kondisi premis paduan titanium, hanya dengan menggunakan cara-cara seperti fisika, dan kimia, material tersebut perlu menangani posisi penyempurnaan butiran atas, di- kedalaman hingga skala nano, pada dasarnya memecahkan masalah ketahanan permukaan material terhadap kelelahan, sehingga meningkatkan ketahanan korosi permukaan titanium dan paduan titanium, Ini juga dapat meningkatkan ketahanan aus dalam aplikasi praktis. Menggunakan metode shot peening, metode pengeboman partikel supersonik, alat pemrosesan, dan permukaan benda kerja sepenuhnya bekerja, sehingga butiran permukaan titanium dan paduan titanium dipatahkan dengan metode mekanis, penyempurnaan kedalaman, dan permukaan penguatan. Menggunakan nanoteknologi permukaan shot peening berenergi tinggi untuk TC4 dapat memastikan bahwa ukuran butiran mendekati 20nm dan meningkatkan ketahanan lelah material berdasarkan lapisan yang diperkeras yang kekerasan permukaannya lebih tinggi daripada bahan mentah. Setelah perlakuan TA2, ukuran butiran permukaan nano mendekati 30nm, dan butiran permukaan dapat membentuk kembar deformasi yang dapat meningkatkan tingkat pengerasan material. Secara khusus, pada 623K, perawatan titanium dan paduan titanium China lebih kuat daripada spesifikasi yang relevan dari Amerika Serikat, yang saat ini memimpin karier. Menggunakan metode pengeboman partikel supersonik, paduan ti-6Al-4V dapat diproses pada permukaan struktur nano-equiaxed, dengan ukuran butir 20nm, sehingga kekerasan permukaan paduan dibandingkan dengan bahan baku dapat ditingkatkan lebih dari dua kali lipat. Namun, pemrosesan nano permukaan semacam ini belum dipromosikan secara luas karena terlambat dimulai.

src=http___img4.99114.com_group1_M00_40_23_wKgGMFVc7-WAG6gRAAMhdq9xwoU707.jpg&refer=http___img4.99114

Difusi permukaan dan implantasi ion

Berbeda dari perawatan nano permukaan, difusi permukaan dan implantasi ion yang didoping bahan logam atau non-logam ke dalam matriks paduan titanium untuk mengubah komposisi permukaannya dan meningkatkan ketahanan permukaan matriks paduan titanium dengan bantuan lapisan yang dimodifikasi. Misalnya, permukaan paduan titanium dan titanium diserap oleh bahan non-logam seperti nitrogen dan karbon, atau disebarkan oleh bahan logam seperti aluminium dan molibdenum, untuk meningkatkan ketahanan aus dan ketahanan korosi matriks paduan titanium. Ketahanan korosi matriks TC4 dapat ditingkatkan secara efektif dengan menggunakan metode pelepasan cahaya katoda terjaring untuk mengilhami Ta pada permukaan matriks TC4. Struktur fase permukaan TC6 dapat sangat diubah dengan metode penyematan bubuk padat dan metode persiapan lapisan infiltrasi molibdenum, dan kekerasan permukaan TC6 dapat ditingkatkan menjadi 1400HV. Saat ini, dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian teoritis dan kedalaman fungsional teknologi vakum secara bertahap meningkat. Atas dasar teknologi penetrasi permukaan asli, teknologi implantasi ion dapat diturunkan. Misalnya, kekerasan permukaan paduan titanium TA7 dapat ditingkatkan menjadi 1200HV dengan menggunakan nitridasi ion. Kekerasan permukaan paduan Ti6AI4V dapat mencapai 935HV dengan menggunakan ion arc glow tanpa teknologi hydrocarburizing, dan juga menunjukkan ketahanan aus yang kuat. Paduan Ti6Al4V juga dapat diolah dengan teknologi karbonitridasi elektrolit plasma fase cair untuk menghasilkan lapisan keras yang diendapkan oleh Ti pada permukaan paduan. Meningkatkan waktu perawatan paduan titanium dapat secara efektif meningkatkan ketebalan lapisan keras dan ketahanan aus paduan titanium.

src=http___tu.ossfiles.cn_9186_group2_M00_0F_6D_rBgICV0e5-aAFQ4mAACeNoUU5u0773.jpg&refer=http___tu.ossfiles

Teknologi pelapisan permukaan

Pada permukaan bahan matriks, proses yang sesuai digunakan untuk mengolah lapisan komposit dengan bahan matriks untuk menghasilkan lapisan pelindung pada permukaan matriks, yang memiliki kinerja yang baik dalam aspek kimia, termal, dan lainnya. Berdasarkan ketahanan korosi dan ketahanan panas dari lapisan permukaan, biaya produksi dapat dikurangi, sehingga dapat meningkatkan kinerja produk, dan juga memiliki masa pakai yang lama dalam penggunaan selanjutnya. Saat ini, teknologi pelapisan permukaan seperti deposisi uap dan kelongsong dapat secara efektif meningkatkan ketahanan aus paduan titanium, dan juga memiliki efek kuat pada ketahanan korosi. Integrasi organik dari aktivasi permukaan dan perawatan hidrogenasi dapat secara efektif meningkatkan konduktivitas permukaan paduan titanium, dan dapat menghindari korosi pada material setelah kontak dengan hujan ringan, misalnya. Dengan menggunakan teknologi deposisi uap, substrat TA2 dan TC11 dibuat menjadi lapisan film TiAIN, yang dapat menggabungkan lapisan film dengan matriks untuk membentuk kombinasi metalurgi dari ketiga elemen, yang secara efektif meningkatkan berbagai sifat substrat.


Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak berita tentang Titanium, silakan klik di sini.

Hubungi kami:zhangjixia@bjygti.com