重要な機能材料として、チタンは航空宇宙、エネルギー産業、医療用品、その他の分野で広く使用されています。その低密度、高い特異的強度、良好な腐食抵抗.医療チタンおよびチタン合金の発生は、3つの期間にほぼ分割されます。
最初の期間は、純粋なチタンとti -6 ai -4 vで表されます。 2番目の期間は、ti -5 a 1-2.5 feおよびti -6 al -7 nbで表される +型合金です。そして、第3期は、より良い生物学的特性とより低い弾性弾性率を備えたタイプのチタン合金の開発です{.新しいチタン合金材料の適用は、現在の主流の医療機器開発の方向になります.
中国の医療チタン合金材料に関する研究1970年代に開始され、北西部の非鉄金属研究所はTi -2.5 al -2.5 mo -2.5 ZR(TAMZ)を開発し、1990年代には、TIの独立した知的財産権を描写しました。 ti-al -2.5 fe and ti -6 al -7 nb Materials {.}中国科学アカデミーは、新しいチタンの合金Tiも開発しました。メイン方向のアクティブな適用のための新しい材料とチタン合金材料.
まず、チタンの腐食
チタンは熱力学的に不安定な金属であり、パッシベーションのポテンシャルはより負で、{-1.63 v .の標準電極電位は、大気中の酸化的膜の層を形成するのが簡単です。
1、異なる媒体におけるチタンの腐食抵抗
一方では、医療物質の腐食抵抗{.を研究することが非常に重要です。埋め込まれた材料の金属イオンまたは腐食生成物は、生理学的反応の異なる程度を引き起こす可能性のある生物の組織に浸透します。一方、体液の存在により、特定の材料の性能が大幅に低下し、急速な損傷や障害さえも引き起こす可能性があります.人体の比較的複雑な環境は、微量元素の溶解を引き起こし、酸化物層の安定性を変化させる可能性が高くなります. .のわずかな摩擦が患っています。酸化層の安定性が弱くなり、損傷または新しい酸化物層の形成時にすぐに修復することはできません。腐食を引き起こす可能性が高く、この状況は、人体の繰り返しの動きと施設の使用において{5}}の使用において{5}}の施設の変化の変化に変化します。材料.異なる程度のプラスチック変形は、界面と穀物の欠陥が生じる内部応力の濃度により、プラスチック変形のプロセスにおける材料の腐食特性に異なる効果をもたらします。
2、チタンの腐食メカニズム
チタンはIVBグループの遷移要素であり、より活性のある化学的性質であり、酸素はあらゆる酸素含有培地で大きな親和性.を持っています。チタン合金は、表面の活性溶解領域の減少と溶解速度の減速をもたらし、したがって溶解によって引き起こされる損傷に抵抗します{.さらに、不動態化フィルムは、損傷した場合、新しい保護フィルムをすぐに形成することができます.}} .} .} {. {{{6} {6} {6} {6} {6}の(6}の(6} {6}の{6}の形態もあります。生物に埋め込まれた生物は、細孔腐食、ストレス腐食、隙間腐食、ガルバニックカップリング腐食、摩耗腐食.に分割できます。
2.1応力腐食
ストレス腐食とは、引張応力と腐食が同時に{.同時に.の場合の金属の破裂の現象を指します。一般的なプロセスは、金属の表面に生成された保護膜が破裂し始めたため、腐食層の形成、または緊張の亀裂亀裂の形成、および皮膚濃度の描写亀裂の形成を指します。フィルム破壊は繰り返し、亀裂の引張応力の方向に垂直の形成、または骨折.につながることさえあります



2.1.1チタン合金の応力腐食に影響する要因
チタン合金におけるSCCの発生は、上記の3つの要因のいずれかを変更する限り、3つの要因、つまり環境、ストレス、および材料の共同作用の結果です。
(1)環境
(1)媒体
チタン合金は、SCCメカニズムのさまざまな媒体におけるSCC .の作用に基づく多くの水溶液、蒸留水、有機溶液、およびその他の媒体に含まれている可能性があります.は同じではありません
(2)pH
チタン合金のSCCに対するpHの効果は、一般的には依然として非常に発散しており、pH値の増加とともに、13-14のpH値がしばしばSCCを阻害する場合、チタン合金合金SCC感度は低下しますが、SCCの変化が局所的な亀裂の環境の強力な環境の強力な環境の環境の強い環境の環境の強力な環境の環境の強力な環境の変化さえあります。
(3)可能性
SCCの程度に対する電位の効果は重要である{{{0}}}合金と腐食システムの中程度の組成は異なります。そのSCC感受性電位は、ハリドを含む水溶液のB-チタン合金のように. . .、{3}-600 mv、scc aggraveated;過度のパッシングの可能性では、亀裂も生成する必要があります。しかし、-1000の下の可能性では、cl-およびBr-を含む水溶液で-1000 mvが割れていない.は、Ti8al1mo1vのSCC感受性ポテンシャルは-500 MV -600 MVですが、-600 MVは{-600 MVです。
(4)温度
温度は、チタン合金のSCC .のSCCに影響する重要な要因の1つです。一般的に言えば、温度が上昇します。SCC感度は300 - 500程度の熱塩 - 空気環境で. . - Ti6al3mo2Zr0 .} 5SNアロレスションでの5SNアロレスションでのセンシティでの. . H2S+CO 2+ NaCl+sの溶液中の一定量のPDまたはMOを持つTi6Al4V合金は、250度.よりも200度でSCCに対して敏感ではありませんでしたが、人体に埋め込まれた材料の温度感度は限られています。
(5)clイオン濃度
溶液中の濃度が高いほど、そのSCC感度.
(2)ストレス
寒冷作業中に発生した残留応力によって引き起こされるSCC事故、鍛造、溶接、熱処理、またはチタン合金のアセンブリは、SCC事故.全体の40%を占めています。さらに、作業中または腐食生成物の体積効果または腐食生成物の体積の効果による不均一なストレスなどが原因で発生した外部ストレスなどSCC .ストレスレベルが高いほど、SCCが発生する時間が短く.
(3)材料
同じ環境媒体では、化学組成、分離、組織、穀物サイズ、結晶欠陥、材料の特性、熱処理、表面状態が異なる場合、そのストレス腐食挙動と程度も異なります.ピーク老化により処理されたTi15v3cr3al3sn合金は、Ti6al4v合金の酸素含有量が0 . 13%未満である場合、SCCの感受性を大幅に低下させる場合、アニール状態.のそれよりも高くなります。
2.1.2一般的なソリューション
特定の培地でチタン合金のSCC感度を排除または低下させるために、次の方法を使用できます。
1)残留応力の排除
この時点での部品の製造後に生成された局所残留応力を排除するために、アニーリングまたは局所アニーリング法全体を通じて排除することができます。
(2)合金
従来の合金の場合、合金の状況に応じて、SCC抵抗を改善するために適切な量のPD、MO、またはRUを追加します.
3)表面処理
チタン合金の表面品質を改善し、材料の生体適合性と耐摩耗性を改善し、亀裂生成の時間と速度を短縮および遅延させることにより.
2.2隙間腐食
When the medium is in the gap formed between the metal part and metal or non-metal, it can make the metal in the gap to accelerate corrosion, called crevice corrosion. Crevice corrosion is a local corrosion. When titanium and titanium alloy crevice, due to the lack of oxidising substances within the crevice, making it anode and corrosion occurs, destroying the passivation film. Generally, crevice corrosion undergoes three stages: ① consumption of oxygen within the crevice; ② formation of macro-cells, the pH drops; ③ activation and dissolution of the passivation film until it is completely destroyed. It is found that in 37 ℃ Hanks' solution, the crevice corrosion℃of the material in descending order: NiTi>NiTiCu>316L>ti6al4v≈ti; ti;ハンクスのソリューションのti6ai4vには非常に強い隙間腐食抵抗があります.
2.3摩耗腐食
摩耗腐食は、チタンインプラントが挿入されると、培地インプラントが挿入されると、チタンのインプラントが挿入されると、培地インプラントが挿入されると、中程度のオキシド膜が存在する場合は{1}} willに存在するオキシドにはオキサイドのフィルムが存在する場合のオキシドフィルムを破壊します{1}}}} willに存在するオキシドに存在するオキシドに存在するオキシドのフィルムを破壊する場合に存在する場合に酸化剤のフィルムを破壊する場合、培地と接触する金属の相対運動の高い速度によって引き起こされた摩耗による摩耗による耐摩耗による金属表面の加速腐食が加速されます{.}失敗します.
生物医学的材料は、現代の臨床医学の急速な発達の重要な材料基盤であり、21世紀の材料研究の主なトピックであり、生物適合性と腐食耐性がより良く使用されているため、生物適合性と腐食耐性がより良く使用されているため、{3}.}耐食性耐性により大きな進歩を遂げました。
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