Aug 01, 2025 Laisser un message

Une nouvelle approche pour améliorer la ténacité à la fracture du titane pur: réduire la teneur en oxygène

Le titane pur est un matériau métallique léger, à haute résistance et résistant à la corrosion, et sa ténacité à la fracture est un indicateur de performance clé. Ces dernières années, des chercheurs de la School of Materials Science and Engineering de l'Université de Xi'an Jiaotong ont fait des progrès significatifs dans l'amélioration de la ténacité à la rupture des alliages de titane.
Grâce à une étude systématique du titane pur, l'équipe de recherche a découvert que les impuretés d'oxygène dans le titane sont le principal facteur contribuant à sa ténacité de fracture insuffisante. La teneur en oxygène en titane commercialement pur est généralement de 0,14% en poids. En réduisant la teneur en impureté d'oxygène à 0,02% en poids, l'équipe de recherche a réussi à augmenter la ténacité de fracture du titane pur de 117 MPa ∙ M1 / 2 à 255 MPa ∙ M1 / 2. Cette découverte dissipe non seulement la sagesse conventionnelle selon laquelle la ténacité à la rupture du titane est inférieure à 130 MPa ∙ M1 / 2, mais fait également connaître le titane à faible teneur en oxygène. En outre, l'étude a révélé un nouveau mécanisme de durcissement progressif: la réduction de la teneur en oxygène favorise non seulement l'activation des jumeaux de déformation à la pointe de la fissure, mais révèle également que les limites jumelles agissent comme des sources de dislocation efficaces, émettant un grand nombre deles dislocations, surmontant efficacement la difficulté dedislocation autopropagation. Ces résultats fournissent de nouvelles perspectives sur la conception d'alliages de titane à tolérance élevée.

10mm titanium rod
5mm titanium rod
titanium alloy bar
3mm titanium rod

Notamment, les propriétés physiques et mécaniques du titane pur influencent également considérablement la ténacité à la rupture. Par exemple, le titane pur a une densité ρ de 4,507 g / cm³, un point de fusion de 1668 ± 10 degré, une capacité de chaleur spécifique C de 522,3 J / (kg · k), une conductivité thermique λ de 11,4 W / (m · k), et une résistivité ρ de 420 nΩ · m. En termes de propriétés mécaniques, le titane pur a une résistance à la traction (σB) de 235 MPa, une limite d'élasticité (σ0,2) de 140 MPa, un allongement (Δ) de 54%, une dureté (HBS) entre 60 et 74 et un module élastique (E) de 106 GPa.

Ces résultats de recherche fournissent non seulement une nouvelle base théorique pour l'application des alliages de titane, mais ouvrent également la voie à des recherches et à un développement plus approfondis. Avec des recherches approfondies sur la ténacité de fracture des alliages de titane, les futures perspectives d'application des alliages de titane dans l'aérospatiale, l'ingénierie marine, la biomédecine et d'autres domaines seront encore plus larges.

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La société possède des lignes de production nationales de transformation en titane, notamment:

Ligne de production de tubes en titane à imprécision d'allemand (capacité de production annuelle: 30 000 tonnes);

Ligne de roulement en feuille de titane de technologie japonaise (le plus mince à 6 μm);

Ligne d'extrusion continue de la tige de titane entièrement automatisée;

Plaque de titane intelligente et moulin à finition à bande;

Le système MES permet le contrôle numérique et la gestion de l'ensemble du processus de production, atteignant une précision dimensionnelle du produit de ± 0,01 μm.

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