Rumah > blog > Konten

Mengapa digunakan ti -6 al -4 v eli (grade 23) bukan ti -6 al -4 V (grade 5) pada implan medis?

Mar 21, 2025

Informasi umum

Ti -6 al -4 v

Ti -6 al -4 V adalah komposisi kimia nominal TC4. Ini mengacu pada fraksi massa, Al 6%, v 4%, dan sisanya adalah paduan yang terdiri dari titanium sebagai pangkalan dan elemen paduan lainnya disebut paduan titanium.

Paduan titanium memiliki keunggulan kepadatan rendah, kekuatan spesifik tinggi, ketahanan korosi yang baik, dan kinerja proses yang baik.

Ini adalah bahan struktural rekayasa dirgantara yang ideal.

Ti -6 al -4 v (tc4) milik paduan titanium standar nasional, dan standar implementasinya adalah "gb/t 2965-2007".

Ti -6 al -4 V (tc4) memiliki keunggulan keduanya dan paduan titanium, yaitu plastisitas yang baik, kekuatan termal yang baik (dapat bekerja pada 400 derajat untuk waktu yang lama), resistensi yang kuat terhadap korosi air laut, proses produksi yang sederhana, dapat dilas, dingin dan panas, dan dapat dikorbankan dengan pengaruh laut, dapat dilas.

Ini terutama digunakan dalam cakram dan bilah kompresor pesawat, lambung tekanan kapal, pengampunan ukuran besar, pengampunan mati, dll. Ti -6 al -4 V (TC4) juga memiliki kinerja kerja suhu rendah yang baik. Masih memiliki ketangguhan yang baik di bawah -196 derajat dan digunakan untuk memproduksi wadah suhu rendah dan bertekanan tinggi, seperti tangki bahan bakar hidrogen cair untuk roket dan rudal.

 

Komposisi kimia ti -6 al -4 v (tc4) adalah sebagai berikut:

Kimia

Komponen%

Ai

V

Fe

O

Si

C

N

H

Yang lain

Ti

 

5.5-6.8

3.5-4.5

0.3

0.2

0.15

0.1

0.05

0.01

0.5

Tersisa

 

 

 

Ti -6 ai -4 v eli

Klasifikasi: Paduan Titanium dan Titanium

Ti -6 ai -4 v eli, mengacu padaAstm f 136-2013,Unsr56401,

Titanium tempa -6 aluminium -4 paduan vanadium ELI (interstitial ekstra rendah) untuk aplikasi implan bedah (UNS R56401).

 

Ti -6 ai -4 v Eli Konten Elemen Kimia (%)

Isi (%)

Fe

C

N

V

Al

H

O

KOMENTAR

Min

-

-

-

3.5

5.5

-

-

Ti: Tersisa②

Max

0.25

0.08

0.05

4.5

6.5

0.012

0.13

① Kandungan hidrogen bahan kurang dari atau sama dengan {{0}}. 0 32in (0,813mm) dapat mencapai 0,015%

② Konten titanium dapat ditentukan oleh perbedaan, tanpa pengukuran atau inspeksi.

 

 

Ti -6 ai -4 v properti mekanik Eli

D mm

Status

σb
MPa

σs
MPa

Perpanjangan atau perpanjangan setelah patahδ%

Penyusutan%

d Kurang dari atau sama dengan 4,75

M

Lebih besar dari atau sama dengan 860

Lebih besar dari atau sama dengan 795

L (longitudinal): Lebih besar dari atau sama dengan 10

 

4.75 < d Kurang dari atau sama dengan 44.45

M

Lebih besar dari atau sama dengan 860

Lebih besar dari atau sama dengan 795

L (longitudinal): Lebih besar dari atau sama dengan 10

L (longitudinal): Lebih besar dari atau sama dengan 25

44.45 < d Kurang dari atau sama dengan 63.5

M

Lebih besar dari atau sama dengan 825

Lebih besar dari atau sama dengan 760

L (longitudinal): Lebih besar dari atau sama dengan 8

L (longitudinal): Lebih besar dari atau sama dengan 20

63.5 < D Kurang dari atau sama dengan 101.6

M

Lebih besar dari atau sama dengan 825

Lebih besar dari atau sama dengan 760

L (longitudinal): Lebih besar dari atau sama dengan 8
LT (Long Horizontal): Lebih besar dari atau sama dengan 8*
L (pendek horizontal): lebih besar dari atau sama dengan 8*

L (longitudinal): Lebih besar dari atau sama dengan 15
LT (Long Horizontal): Lebih besar dari atau sama dengan 15*
L (horizontal pendek): lebih besar dari atau sama dengan 15*

① Saat mengukur perpanjangan bahan dengan lebar (w) lebih besar dari atau sama dengan 1.6mm (0. {{1 0}} 63in), panjang pengukur 5 0. 8 (2in) atau 4w harus digunakan. Hasil tes harus melaporkan panjang pengukur. Metode penentuan perpanjangan untuk bahan dengan ketebalan kurang dari 1,6mm (0,063in) dapat diabaikan. Sebagai alternatif, panjang pengukur yang relevan dari ISO 6892 dapat digunakan ketika pemasok dan pembeli setuju. (5,65 kali akar kuadrat S0, di mana S0 mengacu pada area cross-sectional asli.) Panjang pengukur harus dilaporkan bersama dengan nilai perpanjangan.

② Panjang pengukur l 0=50 mm untuk pemanjangan dalam tabel, dan reduksi cross-sectional hanya berlaku untuk pelat.

③ Tes lentur berlaku untuk pelat dan strip tipis.

④ Tabel menunjukkan sifat mekanik pelat tipis anil, strip dan pelat tebal *Nilai persyaratan transversal hanya berlaku untuk produk yang dapat memperoleh spesimen tarik dengan panjang tidak kurang dari 63,5 (2.5in).

;

 

Perbedaan antara ti6al4v eli dan ti -6 al -4 v

 

Ti6al4v eli dan ti -6 al -4 v (grade 5) Keduanya biasanya digunakan untuk implan medis. Ti6Al4V juga memiliki banyak aplikasi di industri medis. Biokompatibilitas Ti6Al4V sangat baik, terutama ketika kontak langsung dengan jaringan atau tulang diperlukan. Ti6Al4V ELI (kelas 23) sangat mirip dengan Ti6Al4V (Grade 5), kecuali bahwa Ti6Al4V ELI mengandung berkurangnya kadar oksigen, nitrogen, karbon, dan besi. Eli adalah kependekan dari "interstitial ekstra rendah", dan interstitial yang lebih rendah ini memberikan peningkatan daktilitas dan ketangguhan fraktur yang lebih baik untuk bahan ELI ti6al4V. Ti6Al4V ELI (kelas 23) adalah karakteristik khusus biomaterial yang lebih tinggi dalam biokompatibilitas (karena berkurangnya kadar oksigen, nitrogen dan zat besi) dibandingkan dengan Ti6Al4V, Ti6Al4V ELI dipilih di depan Ti6Al4V.

6al -4 v Eli adalah salah satu paduan titanium yang paling banyak digunakan dalam industri medis. Ini disertifikasi untuk ASTM F136, dan biasanya disebut sebagai kelas implan 6-4 titanium. Sifat biokompatibilitasnya, resistensi korosi, kekuatan tinggi, dan ketangguhan membuatnya sangat cocok untuk implan dan perangkat medis lainnya.

Perbedaan utama antara ti {{0}} al -4 v eli (grade 23) dan ti -6 al -4 V (grade 5) adalah di ELI (Extra Low Interstitials) Konten maksimum oksigen lebih rendah ke 0,13%. Ini memberi bahan yang lebih baik ketangguhan patah tulang. Di antara kegunaan utama dalam industri medis adalah implan ortopedi, penggantian tulang dan sendi, implan akar gigi, klip bedah dan pembuluh cryogenic.

Kirim permintaan