Desprovisto, pelado, para el pulido, Es muy brillante.
Cuota de producción
5 kilos
Paquete de transporte
Paquete de madera
Especificación
Niti Aleación
Marca registrada
El HUONA
Origen
China.
Código del SH
7219350000
Capacidad de producción
2000 toneladas/año
Introducción
Las demás aleaciones de titanio y titaniode aleaciónen proporciones casi ecuatómicas, es conocido por sus propiedades mecánicas únicas de memoria de forma ySuperelasticidad. Estas propiedades se producen en asociación con la termoelásticatransformación martensítica. La superelasticidad es un fenómeno a una temperatura superior al rango de temperatura de transformación inversa, La aleación presenta una alta flexibilidad y una alta resistencia a la presión. La tensión se mantiene baja debido a su amplio rango de deformación recuperable. muy altoresistencia a la corrosiónybuena biocompatibilidad, se ha aplicado en los campos de la medicina y la odontología.
Composición
La composición química de la aleación de NiTi se describe en el cuadro siguiente.
El elemento
Valor en %
El elemento
Valor en %
¿ Qué?
Entre 40 y 50
¿ Qué pasa?
El valor de las emisiones01
Ti
Entre 50 y 60
Sí, sí.
El valor de las emisiones01
- ¿ Qué?
El valor de las emisiones1
Fe
El valor de las emisiones05
Cu
El valor de las emisiones03
En el caso de los productos
El valor de las emisiones02
Propiedades físicas
Las propiedades físicas de la aleación de NiTi se muestran en la tabla siguiente.
Propiedades
Unidad
No lo sé.
Cu-Zn-Al
Cu-Al-Ni
Cu-Al-Be
Composición
Acero y acero
Aluminio de cobre zinc
El cobre, el aluminio y el níquel
Acero y acero
Punto de fusión
°C
1260 a 1310
950 a 1080
Entre 1000 y 1050
970 a 990
Densidad
En kg/m3
Las demás
7800-8000
7100 y 7200
7300
Módulo de Young
El promedio
95
70 a 100
80 a 100
90
Resistencia a la tracción (en el dominio de la martensita)
En el caso de las
800 a 1000
800 a 900
1000
900 a 1000
Elongación de la resistencia a la rotura
%
Entre 30 y 50
15
8 a 10
15
Límites de fatiga en el dominio de la austenita
En el caso de las
350
270
350
- ¿Qué pasa?
Fabricación
Trabajo en frío
Dado que la aleación de Ti-Ni es un compuesto intermetálico, el trabajo en frío no es bueno y hay muchos problemas con En el trabajo en frío, es necesario mantener la tasa de trabajo en frío en alrededor del 40%. y luego suavizar por recocido.Figura 5.8muestra la curva de endurecimiento del trabajo. Debido a que la tasa de endurecimiento del trabajo de la aleación Ti-Ni es alta, esto empeora la disminución de la maleabilidad.
Procesamiento en caliente
La capacidad de trabajo de las aleaciones de Ti-Ni es excelente en comparación con otras SMA, aunque es inferior a la del acero; La funcionalidad es especialmente buena a altas temperaturas superiores a 700 °C.°C, donde la aleación Ti-Ni se vuelve más elástica debido a su resistencia reducida como se muestra enFigura 4.6Sin embargo, si el titanio excesivo está presente localmente, por ejemplo, debido a la segregación, aparece una fase líquida a temperaturas superiores a 950°C (Murray, el año 1996) y pueden formarse grietas durante la transformación; por lo tanto, es recomendable utilizar una temperatura de transformación de 700 a 950 °C. Dado que la velocidad de trabajo es relativamente rápida en la laminación en caliente, debe prestarse atención a evitar que se produzca una laminación no regulada, el aumento de la temperatura local debido al calor de la transformación.
Aplicaciones
La aleación de NiTi también tiene una buena biocompatibilidad y es compatible con los tejidos humanos sin causar un rechazo obvio. El uso de este medicamento en la fabricación de diversos implantes y dispositivos médicos es seguro. 1 Al mismo tiempo, la aleación de NiTi también tiene buena resistencia a la corrosión, alta resistencia y características de ligereza. Puede existir de forma estable en el cuerpo durante mucho tiempo sin ser corroído por los fluidos corporales o tejidos, mientras que proporciona una resistencia suficiente manteniendo ligeros los dispositivos e implantes.
Específicamente, la aplicación de la aleación de NiTi en el campo médico incluye, entre otros:
Stents: tales como stents cardíacos, stents vasculares, etc., utilizados para apoyar los vasos sanguíneos estrechados u ocluidos y restablecer la circulación sanguínea.
Implantes: como los implantes ortopédicos, utilizados para reparar o reemplazar el tejido óseo dañado.
Catéteres: se utilizan en diversos dispositivos quirúrgicos intervencionistas y endoscópicos mínimamente invasivos para ayudar Los médicos realizan un tratamiento preciso.
Ocludores: se utilizan para bloquear defectos o agujeros en el corazón u otros vasos sanguíneos.