Tubo capilar de titânio:Devido às ligas de titânio, o alongamento do titânio puro pode ser de até 50-60% e a redução da área pode ser de até 70-80%.Isso torna a produção de tubo capilar de titânio.Forjar e laminar os lingotes de titânio de fusão secundária nos tarugos do tubo e, em seguida, esticar o tarugo do tubo várias vezes até que o tubo capilar de titânio se forme.Devido à boa compatibilidade com o corpo humano e à resistência à corrosão, o tubo capilar de titânio é amplamente utilizado na indústria médica, incluindo implantes no corpo humano, peças de precisão internas de equipamentos médicos, etc.
• Materiais de tubo capilar de titânio: Titânio puro, Grau 1, Grau 2, Grau 5, Grau 5, Grau 7, Grau 9, Grau 11, Grau 12, Grau 16, Grau 23 ect
• Dimensão:DE: 0,2~8mm, PESO: 0,015~0,5mm, Comprimento≤6000 mm
• Padrões:ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862 etc.
Nome comum do material de ligas de titânio | ||
Gr1 | UNS R50250 | CP-Ti |
Gr2 | UNS R50400 | CP-Ti |
Gr4 | UNS R50700 | CP-Ti |
Gr7 | UNS R52400 | Ti-0,20Pd |
G9 | UNS R56320 | Ti-3AL-2,5V |
G11 | UNS R52250 | Ti-0,15Pd |
G12 | UNS R53400 | Ti-0,3Mo-0,8Ni |
G16 | UNS R52402 | Ti-0,05Pd |
G23 | UNS R56407 | Ti-6Al-4V ELI |
Nota | Composição química, porcentagem em peso (%) | ||||||||||||
C (≤) | O (≤) | N (≤) | H (≤) | Fe (≤) | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Outros elementos Máx.cada | Outros elementos Máx.total | |
Gr1 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,015 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr2 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0h30 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr4 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0h30 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr5 | 0,08 | 0,20 | 0,05 | 0,015 | 0,40 | 5.56,75 | 3,5 4,5 | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr7 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0h30 | - | - | 0,12 0,25 | - | 0,12 0,25 | - | 0,1 | 0,4 |
Gr9 | 0,08 | 0,15 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | 2,5 3,5 | 2,0 3,0 | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr11 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | - | - | 0,12 0,25 | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr12 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | 0,6 0,9 | 0,2 0,4 | 0,1 | 0,4 |
Gr16 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | - | - | 0,04 0,08 | - | - | - | 0,1 | 0,4 |
Gr23 | 0,08 | 0,13 | 0,03 | 0,125 | 0,25 | 5,5 6,5 | 3,5 4,5 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Nota | Propriedades físicas | |||||
Resistência à tracção Mínimo | Força de rendimento Mínimo (0,2%, deslocamento) | Alongamento em 4D Mínimo (%) | Redução de Área Mínimo (%) | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | |||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 15 |
•Grau 1:Titânio puro, resistência relativamente baixa e alta ductilidade.
• Grau 2:O titânio puro mais utilizado.A melhor combinação de força
• Grau 3:Titânio de alta resistência, usado para placas de matriz em trocadores de calor tubulares
• Grau 5:A liga de titânio mais fabricada. Extremamente alta resistência e resistência ao calor.
• Nota 7:Resistência superior à corrosão em ambientes redutores e oxidantes.
• 9ª série:Muito alta resistência e resistência à corrosão.
• Grau 12:Melhor resistência ao calor do que o titânio puro.usado para a 7ª e 11ª série.
•23ª série:Liga Titânio-6Alumínio-4Vanádio ELI (Extra Low Interstitial) para aplicação em implantes cirúrgicos.