Warstwa reakcyjna na powierzchni płyty tytanowej ASTMB265, jak sobie z nią radzić
Apr 03, 2024
Warstwa reakcyjna powierzchniowej płyty tytanowej ASTMB265 jest głównym czynnikiem wpływającym na właściwości fizyczne i chemiczne detali tytanowych, przed obróbką musi osiągnąć całkowite usunięcie warstwy zanieczyszczeń powierzchniowych i warstwy wadliwej. Tytanowa płyta i powierzchnia pręta
Fizyczny proces polerowania mechanicznego:
1, piaskowanie:
Generalnie lepiej jest zastosować piaskowanie odlewów z drutu tytanowego, stosując biały natrysk korundowy, a ciśnienie piaskowania powinno być mniejsze niż w przypadku metali nieszlachetnych, zwykle kontrolowane na poziomie 0,45 MPa poniżej. Ponieważ ciśnienie natrysku jest za duże
Kiedy cząsteczki piasku uderzają w powierzchnię tytanu, wytwarzając intensywne iskry, podwyższona temperatura może reagować z powierzchnią tytanu, tworząc wtórne zanieczyszczenia, wpływające na jakość powierzchni. Czas na 15-30 sekund, tylko na usunięcie powierzchni odlewniczej
Czas wynosi 15-30 sekund, wystarczy usunąć lepki piasek z powierzchni odlewu, można usunąć warstwę spieku powierzchniowego i część warstwy utlenionej. Pozostała część struktury warstwy reakcyjnej powierzchni jest odpowiednia do szybkiego usunięcia metodą trawienia chemicznego.
2. Mycie kwasem:
Mycie kwasem pozwala szybko i całkowicie usunąć wierzchnią warstwę reakcyjną, a na powierzchni nie będą powstawały inne elementy zanieczyszczeń. Do trawienia tytanu można zastosować roztwory trawiące systemu HF-HCL i HF-HNO3, ale do trawienia tytanu można zastosować roztwór trawiący systemu HF-HCL, ale do trawienia tytanu można zastosować roztwór trawiący systemu HF-HCL.
Roztwór trawiący systemu F-HCL charakteryzuje się większą absorpcją wodoru, podczas gdy roztwór trawiący systemu HF-HNO3 charakteryzuje się niewielką absorpcją wodoru, stężenie HNO3 można kontrolować w celu zmniejszenia absorpcji wodoru, a powierzchnia może być rozjaśniana , ogólnie HF
Ogólnie stężenie HF wynosi około 3%-5%, a stężenie HNO3 około 15%-30%.



Warstwę reakcyjną na powierzchni płyty i pręta tytanowego można całkowicie usunąć metodą przemywania kwasem po piaskowaniu.
Płytka tytanowa i warstwa reakcyjna powierzchni pręta tytanowego Oprócz fizycznego polerowania mechanicznego istnieją odpowiednio dwa rodzaje: 1. polerowanie chemiczne, 2. polerowanie elektrolityczne.
1, polerowanie chemiczne:
Chemiczne polerowanie metalu w środowisku chemicznym reakcji redoks i osiągnięcie celu wyrównywania i polerowania. Zaletą jest to, że polerowanie chemiczne i twardość metalu, powierzchnia polerowania i kształt struktury
Jego zaletą jest to, że polerowanie chemiczne i twardość metalu, powierzchnia polerowania i kształt struktury nie mają nic wspólnego z tym, gdzie części mające kontakt z roztworem polerskim są polerowane bez specjalnego skomplikowanego sprzętu, łatwe w obsłudze, bardziej odpowiednie dla złożonej struktury tytanowego wspornika protezy polerowanie. Ale proces polerowania chemicznego
Jednak parametry procesu polerowania chemicznego są trudniejsze do kontrolowania, wymagania protezy bez wpływu na dokładność protezy mogą mieć dobry wpływ na polerowanie protezy. Lepszym roztworem do chemicznego polerowania tytanu jest HF i HNO3 przygotowane w określonej proporcji.
HF jest środkiem redukującym, może rozpuszczać metaliczny tytan, wywierać efekt wyrównujący, stężenie<10%, HNO3 play an oxidizing role, to prevent excessive dissolution of titanium and hydrogen absorption, and at the same time can produce a bright effect. Titanium
Roztwór polerujący wymaga wysokiego stężenia, niskiej temperatury i krótkiego czasu polerowania (1 ~ 2 min).
2, polerowanie elektrolityczne:
Znane również jako polerowanie elektrochemiczne lub polerowanie anodowe, ze względu na niską przewodność rury ze stopu tytanu, właściwości utleniające są niezwykle silne, zastosowanie wodnego kwaśnego elektrolitu, takiego jak HF-H3PO4, HF-H2
Elektrolit SO4 na tytanie jest trudny do wypolerowania, po przyłożeniu napięcia zewnętrznego anoda tytanowa natychmiast ulega utlenieniu i nie można przeprowadzić rozpuszczenia anody. Jednakże zastosowanie bezwodnego elektrolitu chlorkowego przy niskim napięciu.
Jednakże, stosując bezwodny elektrolit chlorkowy przy niskim napięciu, tytan ma dobry efekt polerowania, małe próbki można uzyskać polerowaniem lustrzanym, ale w przypadku skomplikowanych uzupełnień nadal nie można osiągnąć celu całkowitego polerowania, być może poprzez zmianę kształtu katody i przyłączony
Być może metoda zmiany kształtu katody i mocowania katody rozwiąże ten problem, który wymaga dalszych badań.







