טיטניום נקבובי
מה זה טיטניום נקבובי
טיטניום נקבובי כולל קצף ומבני מוט, הפך לקבוצה חשובה של חומר מתכתי עם שילוב חיובי של תכונות מכניות ופונקציונליות. יש להם שימוש ביישומים רבים, החל ברפואה, באמצעות מערכות זרימה כמו פילטרים, לפתרונות בתעופה ואווירונאוטיקה. היתרונות העיקריים של חומרים אלה הם עמידות בפני קורוזיה, משקל נמוך וחוזק מכני גבוה יחסית. חשוב לציין כי ניתן להתאים מאפיינים אלה באמצעות מבנה נקבוביות מתאימות ומורפולוגיה מתאימה. ארכיטקטורת הנקבוביות יכולה להיות אחידה, בימודלית, שיפוע או חלת דבש, והנקבוביות יכולות להיות פתוחות או סגורות, מה שקובע את היישום.
יתרונות של טיטניום נקבובי
דיפוזיה של גז
המבנה הנקבובי מאפשר דיפוזיה יעילה של גזים מגיבים, כמו מימן וחמצן, על פני משטחי האלקטרודה. זה מקדם תגובות אלקטרוכימיות יעילות בתוך תא הדלק.
תמיכה בזרז
מבנה הטיטניום הנקבובי מספק שטח פנים גבוה לתצהיר הזרז. זרזים ממלאים תפקיד מכריע בהקלה על התגובות האלקטרוכימיות הממירים דלק וחמצון לחשמל ותוצרי לוואי.
התפלגות נוכחית
הנקבוביות המחוברות זו בזו בטיטניום הנקבובי מבטיחות התפלגות אחידה של זרם על פני האלקטרודה, מה שמאפשר ביצועים עקביים ומותאמים בכל תא הדלק.
יציבות מכנית
טיטניום נקבובי מציע חוזק מכני ועמידות מצוינים, ומספק תמיכה מבנית לערימת תאי הדלק ומבטיחים יציבות לטווח הארוך בתנאי הפעלה.
-
יריעת טיטניום נקבוביפריט: יריעת טיטניום נקבובייותר
חומר גלם: CP טיטניום
דירוג סינון: 0.45um~50um
נקבוביות: 30%~40%
גודל: 0.8-2.8 מ"מ T x<330mm W x <800mm L -
דיסק טיטניום נקבוביפריט: דיסק טיטניום נקבובייותר
חומר גלם: CP טיטניום
דירוג סינון: 0.45um~50um
נקבוביות: 30%~40%
גודל: 0.8-2.8 מ"מ עובי x 10-320 מ"מ קוטר. -
צינור טיטניום נקבוביפריט: צינור טיטניום נקבובייותר
חומר גלם: CP טיטניום
דירוג סינון: 0.45um~50um
נקבוביות: 30%~40%
גודל: 14-1000 מ"מ OD, WT: 2.5-3 מ"מ, אורך: 100-1000 מ"מ -
מסנן טיטניום נקבוביפריט: מסנן טיטניום נקבובייותר
חומר גלם: CP טיטניום
דירוג סינון: 0.45um~50um
נקבוביות: 30%~40%
גודל: מותאם אישית לפי ציור
למה לבחור בנו
קו ייצור
צ'יפננו מצויד במערכת מלאה של מתקני ייצור ועיבוד: מכונת לחיצה איזוסטטית קרה (CIP), מכונת לחיצה איזוסטטית חמה (ירך), תנור היתוך של אינדוקציה ואקום, תנור סינון ואקום, תנור זיקוק ואקום, תנורי אבק, תנורים אחרים של תנורים של אבק, וניסא של תנורים שונים.
QC
אנו מפעילים מערכת בקרת איכות קפדנית ומשתמשים במכשירים ושיטות שונות בתהליך הייצור, כולל ציוד לבדיקת אלמנטים כימיים, ציוד בדיקה מכני, גלאים קוליים ידניים/מכונות בדיקה הידראוליות/ציוד היקף פנימי/מכונות בדיקות זרם אדיות/מכונות לבדיקת קשיות/מדידות ממדי וכו ', יכולים להבטיח שכל שלב יבוצע בצורה מושלמת.
המחיר התחרותי ביותר
ב- Chipnano תקבל את המוצרים שאתה רוצה במחירים התחרותיים ביותר. הקמנו מערכת SCM שלמה (ניהול שרשרת אספקה) ומערכת LP (ייצור רזה) להפחתת העלויות.
פיתרון מקיף
עם הניסיון הרב שלנו בחומרים בעלי טוהר גבוה, אנו יכולים לעזור ללקוחות לבחור חומרים, לעצב מוצרים ולספק תמיכה טכנית. יש לנו מעבדה עצמאית לפיתוח ובדיקה של חומרים חדשים ומספקים ייעוץ טכני ללקוחות.
טכניקות ייצור לטיטניום נקבובי
טכניקות ייצור לטיטניום נקבובי ממלאות תפקיד מרכזי בהתאמת המבנה ותכונותיהם של שתלים כדי לעמוד בדרישות ביו -רפואיות ספציפיות. נעשה שימוש בשיטות שונות ליצירת מבנים נקבוביים, כולל מטלורגיה של אבקה, התכה בלייזר סלקטיבי (SLM), התכה של קרני אלקטרונים (EBM), הדפסת תלת מימד וכו '. טכניקות אלה מאפשרות שליטה מדויקת על גודל הנקבוביות, הפצה ואדריכלות כוללת, משפיעות על חוזק מכני, חדירות ושילוב ביולוגי. בחירת שיטת ייצור תלויה ביישום הרצוי ובאיזון בין שלמות מבנית לפונקציונליות ביולוגית בשתלי טיטניום נקבוביים לשימוש רפואי.
אבקת מטלורגיה (MP)
טכניקת המתכות של אבקה מספקת את היתרונות של שליטה מדויקת על נקבוביות, היכולת ליצור גיאומטריות מורכבות, ושיפור תכונות מכניות בגלל ביטול שלבי ייצור מסורתיים. עבור סגסוגות טיטניום נקבוביות, ראש הממשלה משתמש בחלקיקי אבקה של סגסוגות TI כדי ליצור מבנים נקבוביים. התהליך כולל מיזוג אבקה, דחיסה וסינון ליצירת פיגום נקבובי
שיטת סינטר
שיטת הסינון היא שיטה מסורתית להכנת חומרי מתכת, העשויה מתכת כחומר גלם בוואקום או באטמוספרה מגנה באמצעות טיפול בחום בטמפרטורה גבוהה. שיטת הסינון היא גם שיטת הכנה נפוצה של Ti נקבובי. על פי שיטות שונות להשגת מבנה נקבוביות, ניתן לחלק אותו לשיטת סוכן הנקב-נקבוביות, הסתבכות סיבים, שיטת ערימת מיקרוספרה, תהליך שיבוש ספוג.
עיבוד אלקטרוכימי
עיבוד אלקטרוכימי (ECM) הוא תהליך עיבוד מודרני הנשען על הסרת אטומי חומר עבודה על ידי פירוק אלקטרוכימי (ECD) המבוסס על עקרונות פאראדיי.
טכניקת שכפול קצף
תבנית הקרבה, העשויה לעיתים קרובות מקצף פולימר, מסתננת עם סגסוגת Ti סגסוגת. לאחר ההתמצקות, התבנית מוסרת ומותירה אחריה מבנה טיטניום נקבובי.
דפוס הזרקת מתכת
אבקת סגסוגת טיטניום משולבת עם חומר קלסר ליצירת חומר מזון. לאחר מכן מוזרק את חומץ המזון לתבנית, ויוצר חלק ירוק נקבובי, אשר לאחר מכן מסובב כדי להשיג את המבנה הנקבובי הסופי.
ריסוס פלזמה
חלקיקי סגסוגת טיטניום נמסים בלהבת פלזמה ומופקדים על מצע ויוצרים ציפוי נקבובי. טכניקה כזו משמשת לרוב לשינוי פני השטח כדי לשפר את OsseOnegration.
הדפסת תלת מימד
משמשות טכניקות הדפסת תלת מימד שונות, כמו סילון קלסר או EBM, לבניית מבני טיטניום נקבוביים שכבה לפי שכבה, ומציעים גמישות ודיוק עיצוב.
ליקת ממיס שטיפת חלקיקים
ליקת ממסים שטיפת חלקיקים היא שיטה יעילה ליצירת מבני טיטניום נקבוביים. בתהליך זה, אבקת מתכת Ti מעורבבת בתמיסת פולימר המורכבת ממס כמו כלורופורם ופולימר מסיס כמו נתרן כלוריד או פוליאתילן גליקול (PEG). התערובת מושלכת לצורת עובש רצוי ואז מיובשת כך שהפולימר יוצר מטריצה מורכבת עם חלקיקי Ti משובצים. לאחר מכן שקוע המורכב במים, הממיסים ומפציר את חלקיקי המלח או יתד. שטיפת חלקיקי הפולימר משאירה נקבוביות בגדלים מבוקרים והתפלגות בתוך מטריצת ה- Ti. ניתן להתאים תכונות כמו אחוזי נקבוביות וקישוריות נקבובית על ידי התאמת יחס החלקיקים הפולימר-טטניום. לאחר ההדחה, פיגום הטיטניום הנקבובי שומר על צורת התבנית המקורית. לפיכך, גישת ההדחה החלקיקים הממיסים של הממס מספקת דרך פשוטה וזולה לייצור טיטניום נקבובי עם נקבוביות פתוחות ומחוברות זו בזו המתאימה לצמיחת עצם הדרושה בשתלים ביולוגיים ובפיגומים הנדסיים ברקמות.
שיטת התצהיר
סגסוגת Ti וטיטניום הם ביו -חומרים אינרטיים טיפוסיים. על מנת לקצר את תקופת הריפוי לאחר ההשתלה ולשפר את יכולתו של השתל להיקשר לעצם אנושית, הפעלת פני השטח של סגסוגת Ti וטיטניום נקבובית היא שיטה יעילה. שיטות שינוי פני השטח של סגסוגת Ti וסגסוגת טיטניום נקבובית כוללות בעיקר שיטה מכנית, שיטה פיזית, שיטה אלקטרוכימית, שיטה כימית ושיטה ביוכימית (תצהיר תגובתי, אלקטרודפוזיציה, אידוי ואקום, ריסוס פלזמה וכו ').
סינתזה הידרותרמית
זה כרוך בתגובה בין מבשרי Ti בתמיסה מימית בטמפרטורות ולחצים מוגברים, ויוצרים מבני טיטניום נקבוביים.
ייצור נימה התמזג
ייצור נימה התמזג (FFF) משתמש בנימה רציפה של סגסוגת TI, שנמסה ומוחצבת שכבה אחר שכבה ליצירת מבנה נקבובי. טכניקת FFF משמשת בדרך כלל בהדפסת תלת מימד שולחנית.
תכונות של טיטניום נקבובי רפואי
תכונות מכניות דומות לעצם האדם.תכונות מכניות כמו מודולוס אלסטי הם הנושאים העיקריים שיש לראות ב- Ti נקבובי כחומר תחליף לרקמת עצם אנושית. יש לו גם מודולוס אלסטי התואם לעצם אנושית (מודולוס אלסטי של עצם קומפקטית 3 ~ 3 0 GPA, מודולוס אלסטי של עצם ביטל 1 ~ 2 GPA) וחוזק מכני מספיק (חוזק דחיסה של עצם קומפקטית 0.3 ~ 1.5 MPa, חוזק דחיסה של עצם ביטול 100 ~ 230 MPA). לפיכך, יש לקחת בחשבון את הקשר בין נקבוביות, חוזק ומודולוס אלסטי באופן מקיף. סגסוגת ה- Ti הנקבובית מאזנת את החוזק והמודולוס האלסטי עומד בדרישות הנושאות עומס in vivo ובעל תאימות מכנית.
תאימות ביולוגית טובה וביו -אקטיביות.תאימות ביולוגית וביו -אקטיביות הם התנאים המוקדמים ליישום הקליני המוצלח של שתלים Ti נקבוביים, אשר תורמים להדבקה, להתפשטות ולגידול של אוסטאובלסטים, ומקדמים את צמיחת תאי העצם לתשתית כדי ליצור את הקיבוע הביולוגי בין השתל לבין העצם. מבנה הנקבוביות המחובר משפר את התאימות הביולוגית של שתלי Ti במידה מסוימת, אך TI הוא חומר ביו -אינרט, שניתן לשלב רק מכנית עם השתלים. הרכב כימי מתאים, מבנה ותכונות פני השטח יכולים לשפר את הפעילות הביולוגית של Ti נקבובי, התורם להיווצרות קשירת עצם טובה בין השתל לרקמת העצם. לפיכך, שינוי פני השטח חשוב מאוד לשיפור התאימות הביולוגית והביו -אקטיביות של Ti נקבובי.
נקבוביות טובה.התכונות המכניות של Ti נקבוביות הותאמו על ידי נקבוביות, גודל נקבוביות והתפלגות נקבוביות כדי להתאים לעצם הטבעית. הנקבוביות המתאימה הייתה 50% -80% וגודל הנקבוביות היה 150-500 מיקרומטר, שיצר גם תנאים לצמיחה פנימית של תאים וזרימת נוזלים.
עמידות בפני קורוזיה טובה.קיומם של נקבוביות גורם לקורוזיה מקומית מורכבת של Ti נקבובי בסביבת נוזל הגוף. שטח הפנים המורחב ביותר מגדיל את הסיכוי לתגובת המגע בין השתל לנוזל הגוף, מה שגורם לנזק לקורוזיה בקלות. קצב הקורוזיה קשור קשר הדוק לסביבת נוזל הגוף, נקבוביות, מורפולוגיה נקבובית ומבנה וכו '. ניתן לראות כי נקבוביות ופרמטרים קשורים אחרים הם גם המפתחות לשליטה על התנגדות הקורוזיה של Ti נקבובית.

אספקת צלחת הטיטניום הנקבובית היא מתכלת, אם כי היא עמידה יותר מאלמנטים מסננים אחרים, אך בתהליך ניקוי ופירוק, יש להקפיד לא לגרד, להכות, להפיל וכו 'כדי למנוע נזק אנושי. אסור בקפדנות להשתמש בכלים כדי להפעיל כוח על פני אלמנט המסנן.
באופן כללי, הסינון מסונן מבחוץ לחלק הפנימי של אלמנט המסנן, וסינון הפוך אינו מומלץ.
בעת סינון, לחץ לאט לאט ללחץ העבודה הנדרש, ואסר בקפדנות לפתוח את השסתום כדי ללחוץ במהירות.
לחץ העבודה המרבי פחות או שווה ל -2MPA. כאשר יעילות הסינון נמוכה מ- 50%, יש להשתמש באוויר נקי או בנוזל נקי לצורך ניפוח מקוון ולטיפה אחורית.
When the titanium filter element is backflushed and backflushed, it is generally backflushed with pure gas first, the backflushing pressure is 1.2-1.5 times the working pressure, each backflushing time is 3-5 seconds, after repeated operations 4-6 times Backwash with cleansing liquid, backwash for 3-5 minutes, 2-3 פעולות.
הטיפול במי שתייה ובשפכים תעשייתיים בשיטת האוזון הוא טכנולוגיה שהתפתחה במהירות בבית ומחוצה לה בשנים האחרונות. שיטה זו היא: האוזון נשפך באופן שווה לביוב דרך הצלחת הנקבובית, והתגובה הכימית מתרחשת עם הביוב, כדי להשיג את המטרה של חיטוי, דה -צבע וטיהור.
לפיכך, נדרש כי הסדין הנקבובי המשמש עמיד בפני קורוזיה על ידי ביוב תעשייתי ואוזון, ובעל נקבוביות וקצב גז גבוה, גודל נקבוביות מופץ באופן אחיד וכוח מסוים. כמה יחידות בארצי המשתמשות בשיטת האוזון לטיפול בביוב השתמשו בצלחות נקבוביות של פוליוויניל כלוריד, צלחות נקבוביות קרמיות, צלחות נקבוביות זכוכית וחומרים אחרים בעבר, אך הן אינן יכולות לעמוד בדרישות בגלל עמידות לקורוזיה לקויה וחוזק נמוך. צלחות טיטניום נקבוביות זה פותר את הבעיה הגדולה הזו.
נכון לעכשיו, צלחות טיטניום נקבוביות שימשו כצלחות דיפוזיה של אוזון בטיפול בשפכים של סרט דפוס, טיפול בשפכים בצבע אורגני, טיפול בשפכים של שמן, טיפול בשפכים בבית חולים וטיפול בביוב לבדיקת מנוע טילים. בטיפול בשפכים של סרט הדפוס, השימוש המקורי בצלחות מחוררות של פוליוויניל כלוריד הוא בעל חיי שירות של 350 שעות בלבד, וחיי השירות מוגדלים לשלוש שנים לאחר החלפת צלחות טיטניום נקבוביות. בטיפול באוזון בשפכים של זיקוק נפט, נעשה שימוש במקור בפלטות מחוררות פוליוויניל כלוריד, אך שיעור ספיגת האוזון היה 65%בלבד, מה שבזבז הרבה אוזון והגדיל את עלות הטיפול בשפכים. השימוש בצלחות טיטניום נקבוביות הגדיל את שיעור ספיגת האוזון ל 85%. המשפר מאוד את אפקט העיבוד.
בנוסף, צלחות טיטניום נקבוביות יכולות לשמש גם כמסננים שונים, מכשירי אוסמוזה הפוכים וחומרים רפואיים. בקיצור, צלחת טיטניום נקבובית, סוג חדש של חומר, הראתה כעת את חיוניותו החזקה, והיא תהיה בשימוש נרחב בכל תחומי החיים בעתיד.
כיצד להבטיח את גימור פני השטח של צלחת הטיטניום הנקבובית הסינוסית




בחירת חומרים
בחירת אבקות סגסוגת טיטניום באיכות גבוהה כחומרי גלם חיונית להשגת חלקות פני השטח המעולה. אבקות אלה צריכות להיות בעלות גודל חלקיקים אחידים וצורתו כדי למזער את הפגמים בשטח. על ידי בחירה בזהירות של חומרי הגלם, אנו יכולים להבטיח איכות שטח טובה יותר במוצר הסופי.
ניקוי וטיפול
ניקוי וטיפול יסודי בחומרי הגלם נחוצים לפני ייצור צלחות טיטניום סינון. זה כרוך בהסרת זיהומי פני השטח, לכלוך ותחמוצות. שיטות נפוצות כוללות שטיפת חומצות, ניקוי ממס ותזוז חול. השימוש בצעדי טיפול אלה מסייע בהפחתת פגמי פני השטח ומבסס בסיס איתן לתהליכי ייצור הבאים.
בקרת תהליכי סינון
תהליך הסינון הוא צעד קריטי בייצור צלחות טיטניום סינון. שליטה מדויקת על טמפרטורה, אטמוספרה ופרמטרים לזמן היא חיונית. בקרה זו מבטיחה התכווצות חומר אחיד במהלך הסינון, ומזערת את התרחשות הנקבוביות והפגמים של פני השטח. על ידי ניהול בזהירות של תהליך הסינון, אנו יכולים להשיג משטח אחיד וחלק יותר.
עיבוד ומלטש
יתכן ויהיה צורך להידרש עוד יותר לייצור, עיבוד נוסף וטיטוש כדי לשפר עוד יותר את החלקות של פני השטח. עיבוד מכני, טחינה, ליטוש ומלטש אלקטרוכימי הם בדרך כלל טכניקות מועסקות. שיטות אלה עוזרות לבטל חריגות פני השטח וליקויים קלים, וכתוצאה מכך גימור פני השטח החל יותר.
בדיקה ובקרת איכות
לבסוף משתמשים בשיטות בדיקה שונות כדי להעריך את איכות השטח של צלחות טיטניום סינון. מיקרוסקופיה אופטית, סריקת מיקרוסקופיית אלקטרונים (SEM), מדידת חספוס פני השטח ובדיקה לא הרסנית הם טכניקות בדיקה נפוצות. בדיקות אלה עוזרות לאמת עמידה בדרישות החלקות של השטח ומאפשרות אמצעי בקרת איכות הכרחיים.
מדוע להשתמש בפלטות טיטניום נקבוביות פלטינה באלקטרוליזרים
ציפוי הפלטינה על צלחות הטיטניום הנקבוביות פועל כזרז, ומגביר משמעותית את היעילות של התגובות האלקטרוכימיות. פלטינה ידועה בתכונותיו הקטליטיות החריגות, מאפשרת שיעורי תגובה מהירים יותר וקידום התמורות הכימיות הרצויות בתוך תא האלקטרוליזה. פעילות קטליטית משופרת זו מובילה לשיפור ביצועי האלקטרוליזה ולפרודוקטיביות גבוהה יותר.
טיטניום הוא עמיד מטבעו עמיד בפני קורוזיה, מה שהופך אותו לחומר מצע מצוין לתאי אלקטרוליזה. ציפוי הפלטינה משפר עוד יותר את עמידות הקורוזיה של לוחות הטיטניום. זה משמש כשכבת מגן, ומונע קורוזיה של הטיטניום הבסיסי ומבטיח את אורך החיים ועמידותו של תא האלקטרוליזה בסביבות מאכלות.
המבנה הנקבובי של לוחות טיטניום, בשילוב עם ציפוי הפלטינה, מאפשר דיפוזיה יעילה של גז ונגישות מגיב בתא האלקטרוליזה. התעלות הנקבוביות מאפשרות חלוקת גז אחיד וממזערת את היווצרות הבועה, ומיטב את המגע בין האלקטרודות לאלקטרוליט. דיפוזיה יעילה זו של גז ונגישות מגיבים משפרים את התגובות האלקטרוכימיות ותורמים ליעילות ופריון גבוהים יותר.
צלחות טיטניום נקבוביות מצופות פלטינה עוזרות לשמור על התפלגות זרם אחיד על פני האלקטרודה. המבנה הנקבובי מקדם אפילו את זרימת הזרם, ומפחית את הסיכון לנקודות חמות מקומיות או תגובות לא אחידות. התפלגות זרם אחיד זה משפרת את היציבות והאמינות של תא האלקטרוליזה, ומבטיחה ביצועי אלקטרוליזה עקביים.
השילוב של עמידותו של טיטניום ועמידות הקורוזיה של פלטינה והפעילות הקטליטית מבטיחים את אורך החיים והאמינות של הלוחות בתאי אלקטרוליזה. ציפוי הפלטינה מגן על מצע הטיטניום, מונע השפלה ושמירה על ביצועים לאורך תקופה ממושכת. אריכות ימים ואמינות זו ממזערת את דרישות התחזוקה ושעת ההשבתה, וכתוצאה מכך חיסכון בעלויות ושיפור התפוקה הכוללת.
שאלות נפוצות
אנו יצרני טיטניום נקבוביים מקצועיים וספקים בסין, המתמחים במתן שירות בהתאמה אישית באיכות גבוהה. אנו מברכים אתכם בחום לטיטניום נקבובי בדרגה גבוהה בסיטונאות במחיר תחרותי מהמפעל שלנו.












