Dec 01, 2023 ฝากข้อความ

วิธีการประสานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียม

โลหะผสมที่ทำจากไทเทเนียมและธาตุโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม วาเนเดียม โมลิบดีนัม ฯลฯ มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ดีเยี่ยม เช่น มีความแข็งแรงสูง ทนความร้อนสูง และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมทางทะเล การขนส่ง การแพทย์ การก่อสร้าง การบินและอวกาศ และการทหาร และเป็นวัสดุโครงสร้างน้ำหนักเบาที่สำคัญอย่างยิ่ง การบินและอวกาศเป็นสาขาการใช้งานขั้นปลายที่สำคัญ โลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียมเป็นโลหะแอคทีฟที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ปิโตรเคมี และพลังงานปรมาณู ปัญหาหลักในการบัดกรีไททาเนียมและไททาเนียมอัลลอยด์แสดงออกมาในด้านต่อไปนี้:
1 ฟิล์มออกไซด์ของพื้นผิวมีความเสถียร ไทเทเนียมและโลหะผสมมีความสัมพันธ์กับออกซิเจนสูง พื้นผิวมีแนวโน้มที่จะสร้างฟิล์มออกไซด์ที่มีความเสถียรมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเปียกและการแพร่กระจายของโลหะบัดกรี ดังนั้นจึงต้องถอดออกในระหว่างการบัดกรีไททาเนียมและโลหะผสมมีแนวโน้มที่จะดูดซับไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจนในระหว่างการทำความร้อน และยิ่งอุณหภูมิสูง การดูดซับก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ความเป็นพลาสติกและความเหนียวลดลงอย่างรวดเร็ว โลหะไทเทเนียม ดังนั้น การบัดกรีควรดำเนินการในบรรยากาศสุญญากาศหรือเฉื่อย ง่ายต่อการสร้างสารประกอบระหว่างโลหะ ไทเทเนียมและโลหะผสมของไทเทเนียมสามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับวัสดุเข็มส่วนใหญ่ ทำให้เกิดสารประกอบที่เปราะและทำให้ข้อต่อเปราะ ดังนั้นวัสดุบัดกรีที่ใช้สำหรับการบัดกรีวัสดุอื่นโดยทั่วไปจึงไม่เหมาะสำหรับการบัดกรีโลหะที่ใช้งานอยู่ การจัดองค์กรและประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ไทเทเนียมและโลหะผสมของไทเทเนียมจะผ่านการเปลี่ยนเฟสและเกรนหยาบในระหว่างการให้ความร้อน และยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น ความหยาบก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นอุณหภูมิสำหรับการบัดกรีแข็งที่อุณหภูมิสูงไม่ควรสูงเกินไป
โลหะผสมที่ทำจากไทเทเนียมและธาตุโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม วาเนเดียม โมลิบดีนัม ฯลฯ มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ดีเยี่ยม เช่น มีความแข็งแรงสูง ทนความร้อนสูง และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมทางทะเล การขนส่ง การแพทย์ การก่อสร้าง การบินและอวกาศ และการทหาร และเป็นวัสดุโครงสร้างน้ำหนักเบาที่สำคัญอย่างยิ่ง การบินและอวกาศเป็นสาขาการใช้งานขั้นปลายที่สำคัญ
โลหะผสมไทเทเนียมและไทเทเนียมเป็นโลหะแอคทีฟที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ปิโตรเคมี และพลังงานปรมาณู ปัญหาหลักในการบัดกรีไททาเนียมและไททาเนียมอัลลอยด์แสดงออกมาในด้านต่อไปนี้:
1 ฟิล์มออกไซด์ของพื้นผิวมีความเสถียร ไทเทเนียมและโลหะผสมมีความสัมพันธ์กับออกซิเจนสูง ง่ายต่อการสร้างฟิล์มออกไซด์ที่มีความเสถียรสูงบนพื้นผิว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเปียกและการแพร่กระจายของวัสดุบัดกรีแข็ง ดังนั้นจึงต้องถอดออกระหว่างการบัดกรี
2 ไทเทเนียมและโลหะผสมมีแนวโน้มสูงในการดูดซับไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจนในระหว่างการทำความร้อน และยิ่งอุณหภูมิสูง การดูดซับก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ความเป็นพลาสติกและความเหนียวของโลหะไทเทเนียมลดลงอย่างมาก ดังนั้นการบัดกรีควรดำเนินการในบรรยากาศสุญญากาศหรือเฉื่อย
3 ง่ายต่อการสร้างสารประกอบระหว่างโลหะ ไทเทเนียมและโลหะผสมสามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับวัสดุเข็มส่วนใหญ่ ทำให้เกิดสารประกอบที่เปราะและทำให้ข้อต่อเปราะ ดังนั้นวัสดุบัดกรีที่ใช้สำหรับการบัดกรีวัสดุอื่นโดยทั่วไปจึงไม่เหมาะสำหรับการบัดกรีโลหะที่ใช้งานอยู่
④ องค์กรและประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ไทเทเนียมและโลหะผสมของไทเทเนียมจะผ่านการเปลี่ยนเฟสและเกรนหยาบในระหว่างการให้ความร้อน และยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น ความหยาบก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นอุณหภูมิสำหรับการบัดกรีแข็งที่อุณหภูมิสูงไม่ควรสูงเกินไป

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม