チタンおよびチタン合金は、低密度、高比強度、耐食性、低線形膨張係数、優れた生体適合性などの優れた特性を備えており、航空、航空宇宙、海上輸送、化学工業、冶金、医療、健康産業に不可欠です。 構造材料。
チタンおよびチタン合金は、溶融状態で高い化学的活性を示します。 製錬および鋳造して、一般的に使用されるさまざまな耐火材料と化学反応を起こすことは非常に困難です。 独自の特殊な成形材料と成形プロセス、および特殊な溶解と鋳造装置が必要です。 。
私の国のチタン製錬設備の90%以上は、真空消耗電極アーク凝縮シェル炉を採用しています。
真空消耗電極アーク製錬法は、カソードとしてチタンまたはチタン合金で作られた消耗電極を使用し、アノードとして水冷銅るつぼを使用します。 大電流製錬の場合、チタン電極の溶融速度はチタンの凝縮速度よりもはるかに速く、溶融した電極は液滴の形でるつぼに入り、溶融プールを形成します。 溶融池の表面はアークによって加熱され、常に液体状態であり、るつぼと接触する底部とその周辺は循環水によって強制的に冷却され、ボトムアップ結晶化をもたらします。 この方法には、構造が単純で、メンテナンスコストが低く、拡大が容易であるという利点があります。 欠点は、注入温度の調整と制御が難しいことです。 アークが停止した後、3〜5秒以内に溶融金属をるつぼから注ぐ必要があります。そうしないと、温度が急激に低下します。 、溶融金属の過熱度が高くないため、液体の流動性や供給能力が低下します。 消耗電極アーク溶接は、電極の品質に高い要件があり、電極の緻密な内部構造を必要とします。 製錬プロセスは非常に危険です。 少し不注意な操作をすると、るつぼにアーク損傷が発生し、るつぼの外壁を冷却するように強制された循環水がるつぼに入り、チタン液体を汚染し、水蒸気が真空ポンプシステムに損傷を与えます。
人々の生活水準の向上と健康品質要件の改善に伴い、チタン合金は、その高い疲労強度と人体との強い親和性により、医療および健康分野でますます使用されています。 例:鋳造チタン合金股関節修復部品、膝関節修復部品、人工関節、口腔修復など。
JM-Titaniumが製造するチタンおよびチタン合金のバーとワイヤーは、原材料から厳重に管理されており、すべての製造リンクと処理の詳細に注意を払っています。 ロッド)および他の材料。 近年、形になり始め、中国でも幅広い人気を誇っています。
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