チタン合金鍛造品
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チタン合金鍛造品の表面処理はサンドブラスト、鋳造、研削、着色の4段階で行う。

チタン合金は密度が小さいため、液体チタンが流れるときの慣性が小さくなります。 溶融チタンの流動性が悪く、鋳造流量が低下します。 鋳造温度と金型温度(300℃)の差が大きく冷却が早い。 鋳造は保護雰囲気中で行われます。 チタン鋳物の表面や内部には気孔などの欠陥が必ず発生し、チタン鋳物の品質に大きな影響を与えます。 次にチタン合金鍛造品について説明します。 表面処理方法。

表面反応層の除去
表面反応層は、製品の物理的および化学的特性に影響を与える主な要因です。チタン鋳物。 満足のいく研磨効果を得るには、チタン鋳物を研削および研磨する前に、表面の汚染層を完全に除去する必要があります。 チタンの表面反応層は、サンドブラスト後の酸洗により完全に除去できます。

1.サンドブラスト:サンドブラストの場合チタン鋳物、一般的には白いコランダムの粗いブラストを使用することをお勧めします。 サンドブラストの圧力は非貴金属に比べて小さく、一般に0.45Mpa以下に制御されます。 射出圧力が高すぎると、砂粒子がチタン表面に衝突し、激しい火花が発生するためです。 温度の上昇はチタン表面と反応し、二次汚染を形成し、表面品質に影響を与える可能性があります。 時間は15~30秒で、鋳物表面の付着砂、表面焼結層、酸化皮膜の一部のみが除去されます。 表面反応層構造の残りの部分は、化学酸洗いによって迅速に除去する必要があります。

2. 酸洗: 酸洗により、表面上の他の元素による汚染なしに、表面反応層を迅速かつ完全に除去できます。 チタンの酸洗には、HF-HCl 酸洗液と HF-HNO3 酸洗液の両方を使用できますが、HF-HCl 酸洗液の方が水素吸収能力が大きく、HF-HNO3 酸洗液の方が水素吸収能力が小さく、HNO3 濃度を制御できます。 HF を使用すると水素の吸収が減少し、表面が明るくなります。 一般に、HFの濃度は3%〜5%程度、HNO 3 の濃度は15%〜30%程度である。

鋳造欠陥の処理
熱間静水圧プレスにより内部の気孔や収縮空洞を除去することは可能ですが、義歯の精度に影響を与えます。 X 線探傷を使用し、次に表面を研磨して細孔を露出させ、レーザー修復溶接を使用するのが最善です。 表面の細孔欠陥は、局所レーザー溶接によって直接修復できます。

研削と研磨
1.機械研磨:チタンは化学反応性が高く、熱伝導率が低く、粘度が高く、機械研磨比が低く、研磨剤と反応しやすいです。 通常の研磨剤はチタンの研削・研磨には適しません。 研磨剤は熱伝導率の良いものを使用するのが最適です。 ダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素などの超硬砥粒の場合、研磨線速度は一般的に900~1800m/minです。 そうしないと、チタン表面に研削焼けやマイクロクラックが発生しやすくなります。

2. 化学研磨:化学研磨は、化学媒体中での金属の酸化還元反応によって平坦化および研磨の目的を達成します。 化学研磨の利点は、金属の硬度、研磨領域、構造形状とは無関係であることです。 研磨液と接触するすべての部品が研磨されます。 特別な複雑な機器は必要なく、操作も簡単です。 複雑な構造のチタン義歯ブラケットの研磨に適しています。 しかし、化学研磨のプロセスパラメータは制御が難しく、義歯の精度に影響を与えずに義歯に良好な研磨効果をもたらすことが必要です。

着色
チタン義歯の美しさを高め、自然条件下での継続的な酸化によるチタン義歯の変色を防ぐために、表面窒化、大気酸化、陽極酸化を使用して表面を淡黄色または黄金色に着色し、それによって義歯の美観を向上させることができます。チタン入れ歯の耐久性。 美しさ。 アルマイト法は酸化チタン皮膜による光の干渉を利用し、自然な色を出します。 セル電圧を変化させることでチタン表面にカラフルな色を形成することができます。
