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发布时间:2021-11-12 21:57:00 作者:金常来
(2)沉积相颗粒强化。由钛和陶瓷的位错和沉淀相相互作用而提高材料的强度,沉淀相颗粒呈弥散分布,有效的阻碍了复合材料位错运动。达到固溶强化的效果后,就可以减小对材料塑性的削弱。[4]因为钛本身的亲生物性以及高强度低密度等特性,钛金属强化而成的生物医学材料已成为当今医学材料的主要部分。要使钛金属能更好的运用在生物材料上,对钛金属进行强化是必须的过程,通过表面强化和颗粒强化后制备一系列的钛基复合型生物材料,能够极大的解决生物材料的耐磨性、应力持续性、抗腐蚀性和疲劳性、生物活性和生物相容性等。
目前,以钛合金为主制造的飞机在航空领域所占的比重已经具有了压倒性优势,尤其是美国军方的飞机大都是钛合金产物。比如它的高超音速的侦察机SR一71。此飞机中钛合金的质量占了全机总质量的92%,而且次采用了B钛合金。再比如,美国的第四代的战斗机F一22,太空飞机,钛的所占比例也都达到了50%~60%。还有,F一14、F一15、F一18大黄蜂、F一117、B一1炸机、B一2炸机内钛的比例依次为24%、27%、13%、25%、22%、和26%。在超音速飞机的重量构成中,用钛量要占到95%以上。
2.1 传统以 TiCl4 为原料的电解工艺传统以 TiCl4 为电解原料的熔盐电解基本原理是在惰性气体保护条件下,在 600 ~ 1000 ℃ 的温度范围内,利用惰性电极电解 TiCl4 来制备金属钛。传统以 TiCl4 为原料的电解工艺曾经被认为是有可能取代 Kroll 法的工艺,但经过长期的实验探究以及半工业化实验证明,该方法存在电流效率低、电解槽中反应难以控制等问题。
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