Hem > Blogg > Innehåll

Varför används ti -6 al -4 v eli (grad 23) istället för ti -6 al -4 v (grad 5) på medicinska implantat?

Mar 21, 2025

Allmän information

Ti -6 al -4 v

Ti -6 Al -4 V är den nominella kemiska sammansättningen av TC4. Den hänvisar till massfraktionen, Al 6%, V 4%, och resten är ti. Legeringen består av titan eftersom basen och andra legeringselement kallas titanlegering.

Titanlegering har fördelarna med låg densitet, hög specifik styrka, god korrosionsmotstånd och god processprestanda.

Det är ett idealiskt konstruktionsmaterial för flyg- och rymdteknik.

Ti -6 Al -4 V (tc4) tillhör den nationella standardtitanlegeringen, och implementeringsstandarden är "GB/T 2965-2007".

Ti -6 Al -4 V (tc4) har fördelarna med båda och titanlegeringar, nämligen god plasticitet, god termisk styrka (kan fungera vid 400 grader för en lång tid), starkt motstånd mot havsvattenkorros, enkel produktionsprocess, kan svetsas, kallt och varmt formas, och kan vara styrkande av och agera motstånd.

Det används huvudsakligen i flygplanskompressorskivor och blad, skeppstryckskrov, storstorlekar, die-förlåtelser, etc. Ti -6 Al -4 V (TC4) har också bra arbetsprestanda med låg temperatur. Den har fortfarande god seghet under -196 examen och används för att tillverka lågtemperatur- och högtrycksbehållare, såsom flytande vätebränsletankar för raketer och missiler.

 

Den kemiska sammansättningen av ti -6 al -4 V (tc4) är som följer:

Kemisk

Komponenter%

Ai

V

Fe

O

SI

C

N

H

Andra

Ti

 

5.5-6.8

3.5-4.5

0.3

0.2

0.15

0.1

0.05

0.01

0.5

Återstående

 

 

 

Ti -6 ai -4 v eli

Klassificering: Titan- och titanlegeringar

Ti -6 ai -4 v eli, hänvisar tillASTM F 136-2013,UNSR56401,

Smides titan -6 aluminium -4 vanadium eli (extra låg interstitiell) legering för kirurgiska implantatapplikationer (UNS R56401).

 

Ti -6 ai -4 v eli kemiskt elementinnehåll (%)

Innehåll (%)

Fe

C

N

V

Al

H

O

ANMÄRKNING

Min

-

-

-

3.5

5.5

-

-

Ti: återstående②

Max

0.25

0.08

0.05

4.5

6.5

0.012

0.13

① Väteinnehållet i material mindre än eller lika med {{0}}. 0 32in (0,813mm) kan nå 0,015%

② Titaninnehållet kan bestämmas genom skillnad, utan mätning eller inspektion.

 

 

Ti -6 ai -4 v eli mekaniska egenskaper

D mm

Status

σb
MPA

σs
MPA

Töjning eller förlängning efter sprickδ%

Krympning%

d mindre än eller lika med 4,75

M

Större än eller lika med 860

Större än eller lika med 795

L (longitudinell): större än eller lika med 10

 

4,75 < D mindre än eller lika med 44,45

M

Större än eller lika med 860

Större än eller lika med 795

L (longitudinell): större än eller lika med 10

L (longitudinell): större än eller lika med 25

44,45 < D mindre än eller lika med 63,5

M

Större än eller lika med 825

Större än eller lika med 760

L (longitudinell): större än eller lika med 8

L (longitudinell): större än eller lika med 20

63,5 < D mindre än eller lika med 101,6

M

Större än eller lika med 825

Större än eller lika med 760

L (longitudinell): större än eller lika med 8
Lt (lång horisontell): större än eller lika med 8*
L (kort horisontell): större än eller lika med 8*

L (longitudinell): större än eller lika med 15
Lt (lång horisontell): större än eller lika med 15*
L (kort horisontell): större än eller lika med 15*

① Vid mätning av förlängningen av material med en bredd (W) större än eller lika med 1,6 mm (0. {{1 0}} 63in) bör en mätlängd på 5 0. 8 (2in) eller 4W användas. Testresultaten måste rapportera mätlängden. Metoden för töjningsdestation för material med en tjocklek mindre än 1,6 mm (0,063in) kan ignoreras. Som ett alternativ kan den relevanta mätlängden för ISO 6892 användas när leverantören och köparen är överens. (5,65 gånger kvadratroten av S0, där S0 hänvisar till det ursprungliga tvärsnittsområdet.) Mätlängden bör rapporteras tillsammans med töjningsvärdet.

② Mätlängden l 0=50 mm för töjning i tabellen, och tvärsnittsminskning är endast tillämplig på plattor.

③ Böjningstestet är tillämpligt på tunna plattor och remsor.

④ Tabellen visar de mekaniska egenskaperna hos glödgade tunna plattor, remsor och tjocka plattor *Det tvärgående kravet är endast tillämpligt på produkter som kan erhålla dragprover på minst 63,5 (2,5in) i längd.

;

 

Skillnaderna mellan ti6al4v eli och ti -6 al -4 V

 

Ti6al4v eli och ti -6 al -4 v (grad 5) båda används vanligtvis för medicinska implantat. TI6AL4V har också många tillämpningar inom den medicinska industrin. Biokompatibiliteten för Ti6AL4V är utmärkt, särskilt när direktkontakt med vävnad eller ben krävs. TI6AL4V ELI (grad 23) är mycket lik Ti6Al4V (grad 5), förutom att Ti6AL4V ELI innehåller reducerade nivåer av syre, kväve, kol och järn. ELI är kort för "extra låga interstitialer", och dessa lägre interstitialer ger förbättrad duktilitet och bättre frakturthet för Ti6AL4V ELI -materialet. TI6AL4V ELI (grad 23) är en speciell egenskaper Biomaterial högre inom biokompatibilitet (på grund av reducerade nivåer av syre, kväve och järn) jämfört med Ti6AL4V, TI6AL4V ELI väljs före TI6AL4V.

6Al -4 V ELI är en av de mest använda titanlegeringarna i den medicinska industrin. Det är certifierat till ASTM F136 och vanligtvis kallas implantatklass 6-4 titan. Dess egenskaper för biokompatibilitet, korrosionsmotstånd, hög styrka och seghet gör det särskilt lämpligt för implantat och andra medicinska apparater.

Den huvudsakliga skillnaden mellan ti {{0}} al -4 v eli (grad 23) och ti -6 al -4 v (grad 5) är att i ELI (extra låg interstitials) sänks maximum syyen. Detta ger materialet förbättrat frakturthethet. Bland dess huvudsakliga användningsområden i den medicinska industrin är ortopediska implantat, ben- och ledbyte, tandrotimplantat, kirurgiska klipp och kryogena kärl.

Skicka förfrågan