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Cu-Ti合金以其优异的强度、高弹性和良好的环保性而受到研究者的广泛关注。然而,由于钛原子掺入到铜基体中,Cu-Ti合金表现出非常低的导电性。因此,在保持Cu-Ti合金强度和弹性性能的同时,提高其导电性是至关重要的。 以电导率(≥20%IACS)和强度(HV硬度≥360)作为Cu-Ti合金的理想标准。时效后,Cu-3Ti-2Sn和Cu-...
然而,传统钛合金(如纯钛、Ti6Al4V)在硬组织置换手术中仍面临力学性能不足、耐磨性差等问题,易导致磨损碎屑引发炎症或金属离子释放,限制其临床应用。通过元素合金化(如添加Cu、Fe)结合热处理工艺优化材料性能,成为当前研究热点。 本文聚焦T...
抗菌生物材料,如铜、银、锌合金,旨在改善或完全克服这些困难。抗菌原理主要是因为这些合金在活体中缓慢释放铜或银离子。这些游离金属离子具有很好的杀菌作用。Cu离子的释放速率与铜在Ti-Cu合金中的状态和形态有关,如固溶体或金属间化合物。Ti2Cu金属间化合物表现出很强的抗菌性能和第二相强化,但Cu作为固溶体Cu并没...
陈化对生物医用Ti-Cu-Fe合金力学性能和耐磨性的影响 研究背景 钛合金由于其高强度、低密度、优异的耐腐蚀性和良好的生物相容性,被广泛应用于航空航天、船舶、化工和体育器材,以及食品和生物医学领域。新的外科植入物在临床使用前需要经过严格...
Cu-Ti 合金硬度优势使其成为电子设备中耐磨连接件的理想选择。因硬度良好,在模具制造行业能打造高精度的模具。Cu-Ti 合金材料的硬度特性在石油钻探设备中可发挥重要作用。较高的硬度使 Cu-Ti 合金用于制造深海探测仪器的关键部件。依靠硬度条件,Cu-Ti 合金在军工产业中可生产高性能武器零件。 其硬度能满足在通信...
铝热法制备的Cu-Ti合金是一种简单、低成本、易于操作的方法。通过调控铝合金加入量、反应温度和时间以及添加助熔剂等因素可以有效地调控Cu-Ti合金的组织和性能。未来,还可以进一步研究其他调控方法以及Cu-Ti合金在不同领域的应用,进一步提高其性能和开发潜力。
过去这十年,Ti - Cu 基结晶合金被深入探究,因为它比强度高,机械性能好,摩擦学性能佳,可塑性强,生物相容性不错,生物腐蚀和抗菌性能也挺好,能用到生物医学方面。Politis 和 Johnson 用机械合金化的办法造出了钛含量在 13%到 90%的非晶态合金。不过,机械合金化的条件不一样,这结果还没经 TEM 验证呢。
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