钛及钛合金 PPT

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2 纯钛
物理性能:
属ⅣB族元素,原子序数为22,原子量为47.9。 有两种同素异晶体,其转变温度为882.5℃。
低于882.5℃,为密排六方α-Ti: 点阵常数(20℃)为: a=0.295111 nm,c=0.468433nm,c/a=1.5873
882.5℃~熔点,为体心立方β-Ti:点阵常数在25℃时, a=0.3282nm;900 ℃时a=0.33065nm。
2 纯钛
力学性能: 纯钛性能和纯铁相似,塑性好,延伸率可达50~60%,断面收缩 率可达70~80%,强度不太高(300MPa)。 纯钛力学性能与纯度有关:间隙杂质(氧、氮、碳)含量增加, 其强度升高,塑性陡降。 常温下钛为密排六方结构,与其他六方结构的金属(镉、锌、镁) 相比,钛的塑性要高得多。原因是:滑移模型和晶体中各晶面的层 错能有关,如层错能低,则有利于全位错分解为不全位错,以促 进滑移的继续进行;钛的层错能比基面小,原来在基面上进行滑 移的位错容易通过交滑移而转移到棱柱面上,并可发生分解,这 样基面上的滑移很快终止,而棱柱面上的滑移则发挥着主导作用。
密度为4.5。钛的弹性模量低,只有铁的一半。 熔点1668℃,导电性较差(仅为铜的3.1%),导热系数(铁的六分之一) 和线胀系数(与玻璃的相近)均较低。 钛无磁性,在强磁场下也不会磁化,用钛制人造骨和关节植入人 体内不会受雷雨天气的影响。 钛阻尼性低,适宜做共振材料。 当温度低于0.49K时,钛呈现超导特性,经过适当合金化,超导 温度可提高到9~10K。
2 纯钛
杂质元素对钛性能的影响 杂质元素主要有氧、氮、碳、氢、铁和硅。
前四种属间隙型元素,后二种属置换型元素,可以固溶在α相 或β相中,也可以化合物形式存在。
钛的硬度对间隙型杂质元素很敏感,杂质含量愈多,钛的硬 度就愈Baidu Nhomakorabea。
综合考虑间隙元素对硬度的影响,引入氧当量:O当=O%+2N %十0.67%。
2 纯钛 耐蚀性能:
钛的标准电极电位很低(E=-1.63V),但钛的致钝电位亦低, 故钛容易钝化。
常温下钛表面极易形成由氧化物和氮化物组成的钝化膜,它 在大气及许多浸蚀性介质中非常稳定,具有很好的抗蚀性。
在大气、海水、氯化物水溶液及氧化性酸(硝酸、铬酸等)和 大多数有机酸中,其抗蚀性相当于或超过不锈钢,在海水中耐蚀 性极强,可与铂相比,是海洋开发工程理想的材料。
钛的疲劳性能特点与钢类似,具有比较明显的物理疲劳极限, 纯钛的反复弯曲疲劳极限为0.6~0.80σb,钛的疲劳性能对金属表 面状态及应力集中系数比较敏感。
钛的耐热性比铁和镍低。这与钛原子自扩散系数大和存在 同素异晶转变有关。钛的耐磨性较差,通过渗氮、碳、硼可提 高其耐磨性。
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钛及钛合金
2 纯钛
⑴密度小,比强度高:钛密度为4.51g/cm3,约为钢或镍合金的一半。比强度 高于铝合金及高合金钢。 ⑵导热系数小:钛的导热系数小,是低碳钢的五分之一,铜的二十五分之一。 ⑶无磁性,无毒:钛是无磁性金属,在很大的磁场中不被磁化,无毒且与人体 组织及血液有很好的相容性。 ⑷抗阻尼性能强:钛受到机械振动及电振动后,与钢、铜相比,其自身振动衰 减时间最长。 ⑸耐热性佳:因熔点高,使得钛被列为耐高温金属。 ⑹耐低温:可在低温下保持良好的韧性及塑性,是低温容器的理想材料。 ⑺吸气性能高:钛的化学性质非常活泼,在高温下容易与碳、氢、氮及氧发生 反应。 ⑻耐蚀性佳:在空气中或含氧的介质中,钛表面生成一层致密的、附著力强、 惰性大的氧化膜,保护钛基体不被腐蚀。
2 纯钛
纯钛的强度随温度的升高而降低,加热到250℃时抗拉强度 减小一半。500℃以下加热时断面收缩率变化很小,而伸长率却 连续下降;500℃以上,ψ和δ随温度提高而增加,接近转变温度 时,出现超塑性(δ>100%)。
纯钛有很好的低温塑性,特别是间隙元素含量很低的α型合 金适宜在低温下使用,如在火箭发动机或载人飞船上作超低温 容器。
氧当量和硬度的关系为: HV=65+310·O0.5当。
2 纯钛
氢对纯钛及钛合金性能的影响就是引起氢脆。 氢在β-Ti中的溶解度比α-Ti中大得多,且在α-Ti中的溶解度随 温度降低而急剧减少,当冷却到室温时,会析出脆性的氢化物 TiH2,使合金变脆,称为氢化物氢脆。 含氢的α-Ti在应力作用下,促进氢化物析出,由此导致的脆性 叫做应力感生氢化物氢脆。 溶解在钛晶格中的氢原子,在应力作用下,经过一定时间会扩 散到晶体缺陷处,与那里的位错发生交互作用,使位错被钉扎, 引起塑性降低。当应力去除并静止一段时间,再进行高速变形时, 塑性又可以恢复,这种脆性称为可逆氢脆。 钛及钛合金中氢含量小于0.015%时,可避免氢化物型氢脆,但 无法避免应力感生氢化物氢脆和可逆氢脆。
2 纯钛
化学性质: 室温下钛比较稳定,高温下很活泼,熔化态能与绝大多数坩埚 或造型材料发生作用。 高温下与卤素、氧、硫、碳、氮等进行强烈反应。 钛在真空或惰性气氛下熔炼,如真空自耗电弧炉、电子束炉、 等离子熔炉等设备中熔炼。 钛在氮气中加热即能发生燃烧,钛尘在空气中有爆炸危险,所 以钛材加热和焊接宜用氩气作保护气体。 钛在室温可吸收氢气,在500℃以上吸气能力尤为强烈,故可作 为高真空电子仪器的脱气剂;利用钛吸氢和放氢的特性,可以 作储氢材料。
纯钛具有良好的焊接性能,焊缝强度、延性和抗蚀性与母材相 差不多。为防止焊接时的污染,须采用钨极氩气保护焊。
钛的切削加工比较困难,主要原因是钛的摩擦系数大,导热性 差,热量主要集中在刀尖上,使刀尖很快软化。同时钛的化学活 性高,温度升高容易粘附刀具,造成粘结磨损。在切削加工时, 应正确选用刀具材料,保持刀具锋锐,并采用良好的冷却。
继续保持安静
2 纯钛
工艺性能
钛可进行锻造、轧制、挤压、冲压等各种压力加工,原则上 加热钢材所采用的设备都可以用于钛材加热,要求炉内气氛保持 中性或弱氧化性气氛,绝不允许使用氢气加热。
钛的屈强比(σ0.2/σb)较高,一般在0.70~0.95之间,变形抗 力大,而钛的弹性模量相对较低,因此钛材在加工成型时比较困 难。
钛与生物体有很好相容性,而且无毒,适做生物工程材料。 钛在还原性酸(浓硫酸、盐酸、正磷酸)、氢氟酸、氯气、热 强碱、某些热浓有机酸及氧化铝溶液中不稳定,会发生强烈腐蚀。 另外,钛合金有热盐应力腐蚀倾向。 钛在550℃以下能与氧形成致密的氧化膜,具有良好的保护 作用。在538℃以下,钛的氧化符合抛物线规律。但在800℃以上, 氧化膜会分解,氧原子以氧化膜为转换层进入金属晶格,此时氧 化膜已失去保护作用,使钛很快氧化。
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