Titan và hợp kim của nó, như các vật liệu y sinh quan trọng, đã cho thấy những lợi thế đáng kể trong lĩnh vực chân giả miệng. Tuy nhiên, các đặc tính vật lý và hóa học đặc biệt của chúng áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt đối với công nghệ xử lý. Bài viết này sắp xếp một cách có hệ thống các điểm chính và đặc điểm ứng dụng của ba công nghệ xử lý bề mặt chính thống để đáp ứng với những khó khăn xử lý của vật liệu titan.

1) mài cơ học:
Ứng dụng đột phá của chất mài mòn siêu cứng
Theo quan điểm về các khó khăn xử lý do phản ứng cao (phản ứng nhanh với oxy và nitơ ở nhiệt độ phòng), độ dẫn nhiệt thấp (16,4 W/m · k) và tính chất bám dính mạnh của vật liệu titan, chất chống mài mòn truyền thống dễ bị đốt cháy trên bề mặt (nhiệt độ biến đổi pha> 3 {9). Nghiên cứu cho thấy rằng bằng cách sử dụng các chất mài mòn siêu cứng như kim cương (HV10000) hoặc boron nitride khối (HV4500) kết hợp với tốc độ tuyến tính tối ưu của 900-1800 m/phút, tỷ lệ mài có thể được tăng lên 3 đến 5 lần và giá trị độ nhám bề mặt có thể được kiểm soát ổn định trong 0,2. Cần chú ý đặc biệt đến việc duy trì tính chất tự chia cắt của công cụ mài để tránh sự gia tăng nhiệt độ cục bộ do sự thụ động của các hạt mài mòn.
2) Nghiền hỗ trợ siêu âm:
Một giải pháp xử lý chính xác cho các cấu trúc phức tạp
Hiệu ứng Spatiotemporal thoáng qua được tạo ra thông qua độ rung tần số cao của 20-40 kHz, cho phép 100-800# hạt mài mòn cacbua silicon để đạt được các quỹ đạo chuyển động đa chiều. Các xét nghiệm lâm sàng cho thấy công nghệ này làm tăng hiệu quả xử lý của gốc ren của cấy ghép (r <0. 2 mm) 60% và giảm ứng suất dư bề mặt xuống <200MPa. Tuy nhiên, do định luật suy giảm biên độ (tốc độ mất biên độ 1/d²), khi xử lý các vật đúc với khối lượng> 15cm³, một thiết bị liên kết đa trục cần được áp dụng để bù cho việc mất năng lượng.
3) Nghiền hợp chất cơ học điện phân:
Một con đường sáng tạo để xử lý bề mặt gương
Dựa trên cơ chế sức mạnh tổng hợp điện hóa điện hóa, sử dụng bánh xe mài kim cương dẫn điện (φ6mm, nồng độ 75%), trong các điều kiện của 0. Có thể đạt được 0,8mm/phút và độ nhám bề mặt của RA0,05μm. Sự hòa tan anốt (chiếm khoảng 35% loại bỏ vật liệu) ức chế hiệu quả nồng độ ứng suất cơ học và đặc biệt phù hợp để xử lý các thành phần có thành mỏng (độ dày <0,5mm). Hiện tại, vấn đề xử lý đồng đều của nhiều bề mặt cong của giá đỡ răng giả đang được khắc phục thông qua cung cấp năng lượng xung (chu kỳ nhiệm vụ 30%-70%) và công nghệ điều khiển điện trường ba chiều.
Sự phát triển công nghệ hiện tại cho thấy một xu hướng tổng hợp trường đa năng lượng. Ví dụ, các công nghệ mới như điện phân siêu âm hỗ trợ bằng laser và đánh bóng tổng hợp có thể tăng cường tính toàn vẹn bề mặt lên mức nanomet. Trong tương lai, cần tập trung vào việc vượt qua mâu thuẫn giữa hiệu quả xử lý và khả năng thích ứng với các hình thái phức tạp, và thúc đẩy sự phát triển của xử lý vật liệu titan đối với trí thông minh và độ chính xác.
Công ty Vật liệu kim loại BAOJI Reliab, Ltd
Điện thoại: +86-917-8883215
Di động: +8613092900605
+8613092913521
E-mail:garychen3215@hotmail.com






