टाइटेनियम छड़ें

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पेशेवर टीम

कंपनी के पास कई वरिष्ठ इंजीनियर हैं और उसके पास प्रचुर तकनीक शक्ति, अच्छी तरह से सुसज्जित उपकरण हैं और प्रौद्योगिकी पूर्णता के साथ आती है।

टाइटेनियम छड़ें क्या हैं?

 

टाइटेनियम की छड़ शुद्ध टाइटेनियम या एल्यूमीनियम या वैनेडियम जैसी अन्य धातुओं के संयोजन से बनाई जाती है। मिश्रधातु बनाने पर धातु अधिक मजबूत होती है। टाइटेनियम एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी धातु है जिसका उपयोग ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और वास्तुकला सहित विभिन्न उद्योगों द्वारा किया जाता है।

टाइटेनियम छड़ के लाभ

 

जंग प्रतिरोध
टाइटेनियम छड़ों का सबसे आकर्षक पहलू इसका संक्षारण के प्रति उल्लेखनीय प्रतिरोध है। हवा के संपर्क में आने पर, टाइटेनियम अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक पतली, अभेद्य परत बनाता है। इसके अलावा, ऑक्साइड परत स्वाभाविक रूप से मजबूत है और व्यावहारिक रूप से सभी प्रमुख संक्षारण कारणों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, जो टाइटेनियम को किसी भी बाहरी अनुप्रयोग के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है।


असामान्य रूप से उच्च गलनांक
टाइटेनियम की छड़ों का गलनांक उच्च होता है। लगभग 1668 डिग्री सेल्सियस का टाइटेनियम पिघलने बिंदु इसे टरबाइन जेट इंजन जैसे उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है।

 

गैर विषैले तत्व
अधिकांश अन्य धातुओं के विपरीत, टाइटेनियम मनुष्यों या जानवरों के लिए खतरनाक नहीं है। यही कारण है कि चिकित्सा उद्योग में टाइटेनियम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर दंत ब्रेसिज़ तक किसी भी चीज़ के लिए टाइटेनियम चिकित्सा चिकित्सकों की पसंद की सामग्री है।

 

अत्यधिक तापमान को झेलने की क्षमता
टाइटेनियम की छड़ों में कई गुण होते हैं जो इसे उच्च तापमान का सामना करने की अनुमति देते हैं। टाइटेनियम सिकुड़ता या फैलता नहीं है, जिससे यह संरचनात्मक अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है।

 

अधिक शक्ति
टाइटेनियम की छड़ें उपलब्ध सबसे मजबूत सामग्रियों में से एक है। अपेक्षाकृत हल्की धातु होने के बावजूद, टाइटेनियम में उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात होता है।

टाइटेनियम छड़ों का उपयोग

टाइटेनियम के विभिन्न क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं। टाइटेनियम की छड़ें, विशेष रूप से, अपनी स्थिरता और दबाव और प्रभाव को झेलने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। इनका उपयोग कई उद्योगों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

 

एयरोस्पेस
टाइटेनियम छड़ों की हमारी श्रृंखला विमान गुणवत्ता वाली है और अक्सर वाणिज्यिक विमानों पर इंजन घटकों और फिनिशिंग बनाने के लिए उपयोग की जाती है। एयरोस्पेस अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली टाइटेनियम छड़ें आमतौर पर ग्रेड 2 और 5 में होती हैं, दोनों को उद्योग में टाइटेनियम वर्कहॉर्स के रूप में जाना जाता है। उनके कुछ शीर्ष गुणों में उच्च तापमान और संक्षारण का सामना करने की क्षमता शामिल है।

 

चिकित्सा उद्योग
चिकित्सा क्षेत्र में, टाइटेनियम की छड़ों का उपयोग सर्जिकल उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। अन्य आर्थोपेडिक उपयोगों के अलावा, छड़ों का उपयोग अक्सर टूटी हुई हड्डियों के इलाज के लिए किया जाता है। छड़ों का उपयोग किसी हड्डी को बदलने या स्थिर करने के लिए भी किया जाता है। इन अनुप्रयोगों के लिए टाइटेनियम छड़ों का उपयोग उनकी हल्की प्रकृति, ताकत और मनुष्यों के लिए सुरक्षा के कारण है। हम मौजूदा एप्लिकेशन की आवश्यकताओं के आधार पर मेडिकल-ग्रेड टाइटेनियम छड़ें और कस्टम ऑर्डर की आपूर्ति करते हैं।

 

संयुक्त प्रतिस्थापन
कूल्हों और कंधों को बदलने के लिए टाइटेनियम की छड़ों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। टाइटेनियम छड़ों का उपयोग करके संयुक्त प्रतिस्थापन से रोगियों को कम दर्द के साथ सामान्य जीवन जीने में मदद मिली है।

 

क्या टाइटेनियम की छड़ें जंग खा जाती हैं?

अत्यधिक, गीले या एसिड प्रधान वातावरण के संपर्क में आने पर धातु के टूटने के परिणामस्वरूप जंग और संक्षारण होता है। सभी धातुएँ अंततः इस प्रकार के टूटने का अनुभव करती हैं। हालाँकि, कुछ धातुएँ दूसरों की तुलना में उनके प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। यह टाइटेनियम का मामला है जो आज आम है।


टाइटेनियम एक लोकप्रिय धातु है जिसे स्टील की तुलना में अधिक टिकाऊ और मजबूत माना जाता है, फिर भी यह स्टील की तुलना में हल्का और अधिक लचीला है। टाइटेनियम के ये गुण इसे रासायनिक संयंत्रों, हवाई जहाजों और विभिन्न सैन्य और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय धातु बनाते हैं। टाइटेनियम का उपयोग राइफल और एयर गन में भी किया जाता है। टाइटेनियम की छड़ें अत्यधिक तापमान और खारे पानी के संपर्क में आने का सामना कर सकती हैं। इसे सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ धातुओं में से एक माना गया है।

ASTM B348 Industrial Titanium Bar
क्रोल प्रक्रिया: टाइटेनियम छड़ें

 

अंतिम उपयोग के बावजूद टाइटेनियम को पहले उसके अयस्क से निकाला जाना चाहिए और शुद्ध टाइटेनियम में बदलना चाहिए।


यह क्रोल प्रक्रिया के माध्यम से इल्मेनाइट या रूटाइल से निर्मित टाइटेनियम ऑक्साइड को संसाधित करके किया जाता है। आउटपुट एक टाइटेनियम स्पंज है जिसे अन्य धातुओं के साथ शुद्ध, पिघलाया और मिश्रित किया जाता है। इसके बाद इसे एक पिंड में बदलने से पहले आगे की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है जिसे मास्टर मिश्र धातु कहा जाता है जिसे सामान्य मिल उत्पाद के रूप में बार, प्लेट, शीट या तार में बनाया जा सकता है।


क्रोल प्रक्रिया यह एक बहु-चरणीय प्रतिक्रिया है जो द्रवीकृत बिस्तर रिएक्टर में शुरू होती है। शुद्ध किए गए टाइटेनियम ऑक्साइड Ti02 को क्लोरीन के साथ ऑक्सीकृत करके टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 बनाया जाता है, जिसे उद्योग में प्यार से "गुदगुदी" कहा जाता है। यह प्रतिक्रिया 1000 डिग्री पर होती है। वहां से TiCl4 और अन्य धातु क्लोराइड अशुद्धियों को TiCl4 का शुद्ध मिश्रण बनाने के लिए आंशिक रूप से आसुत किया जाता है।


फिर इसे एक अलग स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में ले जाया जाता है जहां इसे प्रक्रिया के दूसरे भाग में मैग्नीशियम के साथ मिलाया जा सकता है। यह प्रतिक्रिया 1000 डिग्री के पहले से गरम तापमान पर आर्गन के वातावरण में होती है। टाइटेनियम (lll) और टाइटेनियम (ll) क्लोराइड का उत्पादन होता है जो कई दिनों में धीरे-धीरे कम होकर शुद्ध टाइटेनियम और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है।


बचे हुए मैग्नीशियम क्लोराइड को फिर से उसके घटकों में अलग करके पुनर्चक्रित किया जाता है। जबकि टाइटेनियम, जो अब "स्पंज" रूप में है, को जैकहैमर से निकाला जाता है, छोटे टुकड़ों में कुचल दिया जाता है, और एक समान टुकड़ा बनाने के लिए वापस एक साथ दबाया जाता है। यह वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग (VAR) प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड के रूप में पिघलने के लिए तैयार है।

Purity Medical Titanium Bar

 

टाइटेनियम बार्स कैसे बनाये जाते हैं?

टाइटेनियम का उत्पादन आमतौर पर रूटाइल अयस्कों, इल्मेनाइट अयस्कों और कभी-कभी स्फीन अयस्कों से किया जाता है। क्रोल विधि का उपयोग संपूर्ण टाइटेनियम निर्माण प्रक्रिया के लिए किया जाता है। सबसे पहले, मैग्नीशियम का उपयोग टाइटेनियम (IV) क्लोराइड को गर्म करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया टाइटेनियम डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ जोड़कर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड बनाती है। फिर, जब टेट्राक्लोराइड मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो शेष क्लोरीन हटा दिया जाता है। जब क्लोरीन को हटा दिया जाता है, तो एक शुद्ध धातु बनती है जिसे स्पंज कहा जाता है। यह "टाइटेनियम" है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनने और आकार देने के लिए तैयार है।


टाइटेनियम बार बनाने और आकार देने की प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं। स्पंज को एल्यूमीनियम या वैनेडियम जैसे मिश्रधातु घटकों के साथ पिघलाया जा सकता है और फिर फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान बार के आकार में बनाया जा सकता है। इसे शीट बनाने के लिए आगे भी संसाधित किया जा सकता है, जिसे बाद में स्ट्रिप्स में काटा जा सकता है और पाइप, ट्यूब या बार बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। टाइटेनियम बार का अंतिम आकार और रूप इसके इच्छित उपयोग पर निर्भर करेगा।

टाइटेनियम छड़ के गुण

 

 

कम घनत्व

टाइटेनियम रॉड एक हल्की धातु है, जो स्टील से लगभग 40% हल्की है। यह गुण इसे उन अनुप्रयोगों के लिए आकर्षक बनाता है जहां वजन में कमी महत्वपूर्ण है, जैसे कि एयरोस्पेस घटकों में।

 

अधिक शक्ति

कम घनत्व के बावजूद, टाइटेनियम में उच्च शक्ति है। इसमें उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात होता है, जो इसके वजन के अनुसार समायोजित करने पर इसे कई अन्य धातुओं की तुलना में अधिक मजबूत बनाता है।

 

जंग प्रतिरोध

समुद्री जल और अम्लीय घोल जैसे आक्रामक वातावरण में भी टाइटेनियम रॉड अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। यह अपनी सतह पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है जो संक्षारण के प्रति इसके प्रतिरोध को बढ़ाता है।

 

जैव

टाइटेनियम जैव-संगत है, जिसका अर्थ है कि यह मानव शरीर द्वारा अच्छी तरह से सहन किया जाता है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। यह गुण इसे संयुक्त प्रतिस्थापन, दंत प्रत्यारोपण और शल्य चिकित्सा उपकरणों जैसे चिकित्सा प्रत्यारोपण के लिए आदर्श बनाता है।

 

उच्च गलनांक

टाइटेनियम रॉड का उच्च गलनांक लगभग 1,668 डिग्री सेल्सियस (3,034 डिग्री फ़ारेनहाइट) होता है, जो इसे उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।

 

उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध

टाइटेनियम अच्छा ताप प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, जो इसे उन अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है जिनमें उच्च तापमान वाले वातावरण शामिल होते हैं, जैसे कि एयरोस्पेस और रासायनिक उद्योग।

 

कम तापीय विस्तार

टाइटेनियम में थर्मल विस्तार का गुणांक कम है, जिसका अर्थ है कि तापमान परिवर्तन के संपर्क में आने पर यह कई अन्य धातुओं की तुलना में कम फैलता और सिकुड़ता है। यह गुण विभिन्न तापमान स्थितियों में इसकी स्थिरता में योगदान देता है।

 
टाइटेनियम छड़ों का उपयोग किस लिए किया जाता है?

टाइटेनियम एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी धातु है जिसका उपयोग ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और वास्तुकला सहित विभिन्न उद्योगों द्वारा किया जाता है। टाइटेनियम की छड़ें अक्सर चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग की जाती हैं क्योंकि वे जंग का विरोध कर सकती हैं और जैव-संगत होती हैं - जिसका अर्थ है कि वे मानव हड्डी से जुड़ सकती हैं। चिकित्सा पेशेवर और दंत चिकित्सक भी सर्जिकल उपकरणों का उपयोग करते हैं जो टाइटेनियम छड़ से बने होते हैं।

 

चिकित्सा अनुप्रयोग
टाइटेनियम रॉड का प्रकार अक्सर चोटों की गंभीरता और रोगी पर निर्भर करता है। टूटी हड्डियों को प्रतिस्थापित करते समय, आर्थोपेडिक सर्जन आमतौर पर मिश्र धातुओं से बनी टाइटेनियम छड़ों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे बहुत ताकत और स्थिरता प्रदान करते हैं।
एक विस्तारित टाइटेनियम रॉड का उपयोग बच्चों के आर्थोपेडिक्स के लिए किया जाता है क्योंकि इसे जोड़ों से जोड़ा जा सकता है और जैसे-जैसे वे बढ़ते हैं हड्डियों के साथ खिंचता है। छड़ों के विस्तार से बार-बार सर्जरी की आवश्यकता कम हो जाती है। बच्चों के लिए अक्सर उपयोग किए जाने के बावजूद, वे बड़ी हड्डियों के प्रतिस्थापन, यानी वयस्क पैर की हड्डियों के लिए भी एक उत्कृष्ट विकल्प हैं।

 

एयरोस्पेस अनुप्रयोग
उच्च शक्ति और कम घनत्व के लिए प्रसिद्ध, टाइटेनियम अक्सर अन्य एयरोस्पेस उपकरणों के बीच विमान की संरचना और त्वचा में पाया जाता है। इस उद्योग में टाइटेनियम छड़ों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उपकरण मजबूत, विश्वसनीय हों और अत्यधिक तापमान और गति का सामना कर सकें।

 

ऑटोमोटिव अनुप्रयोग
वाहनों - विशेषकर लक्जरी कारों और मोटरबाइकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ऑटोमोटिव उद्योग को टाइटेनियम रॉड और एग्जॉस्ट की आपूर्ति करें। टाइटेनियम की छड़ें ईंधन की खपत को कम करने और इंजन दक्षता में सुधार करने के साथ-साथ शोर को कम करने में मदद करती हैं।

 

खेल अनुप्रयोग
हमारी टाइटेनियम छड़ें साइकिल फ्रेम, गोल्फ क्लब और लंबी पैदल यात्रा उपकरण सहित कई खेल उपकरणों में पाई जाती हैं। टाइटेनियम का कम घनत्व एथलीटों के लिए अपने उपकरण अपने साथ ले जाना आसान बनाता है, जबकि प्रदर्शन से कोई समझौता नहीं करता है।

 
टाइटेनियम छड़ प्रसंस्करण के सामान्य सिद्धांत

कम ऊष्मा चालकता: ताकि काटने से उत्पन्न ऊष्मा, टुकड़े के अंदर चालन के कारण तेजी से न फैले, बल्कि काटने के किनारे और उपकरण के चेहरे पर केंद्रित हो। प्राप्त उच्च तापमान से काटने वाले हिस्से टेम्पर्ड और कुंद हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में और वृद्धि हो सकती है और उपकरण का कार्यशील जीवन और भी कम हो सकता है।

 

लगभग सभी सामग्रियों में रासायनिक प्रतिक्रिया की उच्च डिग्री, विशेष रूप से उच्च तापमान पर, जिससे काटने के उपकरण के साथ घर्षण, माइक्रोवेल्ड और फैलाव हो सकता है।

 

लोचदार मापांक का निम्न स्तर: अंतिम उत्पाद में इसकी सराहना की जाती है लेकिन शुरुआत में यह मशीनिंग में कुछ कठिनाइयों का कारण बन सकता है। उपकरण के दबाव में, लोचदार सामग्री काटने वाले क्षेत्र से दूरी बना लेती है, खासकर प्रकाश गुजरने के दौरान। पतले हिस्से विक्षेपित हो जाते हैं और काटने के बजाय काटने की धार काम के टुकड़े के साथ फिसलने लगती है और गर्मी पैदा करने के साथ कंपन पैदा करती है।

 

मशीनिंग के कारण होने वाली कठोरता का मतलब है कि वस्तुतः कोई निर्मित किनारा नहीं है। उपकरण के सामने सामग्री के स्थिर द्रव्यमान की कमी के कारण उच्च काटने वाले कोण बनते हैं। इससे टूल फेस के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र के संपर्क में एक पतली चिप का निर्माण होता है ताकि एक अनुभाग इकाई पर उच्च भार पैदा हो सके। यह तथ्य, अनुपयुक्त ज्यामिति वाले और संभवतः तेज़ न होने वाले उपकरण के उपयोग के साथ, सामग्री को काटने के बजाय धकेलता है, तनाव पैदा करता है और प्लास्टिक विरूपण का कारण बनता है। बदले में, प्लास्टिक विरूपण सामग्री को कठोर कर देता है और इस प्रकार कठोरता और प्रतिरोध को बढ़ाता है जिससे कार्य की शुरुआत में काटने की गति अत्यधिक हो जाती है और उपकरण अत्यधिक खराब हो जाता है।

 

सामग्री में तनाव प्रकट हो सकता है और यह मुख्य रूप से उत्पादों की फोर्जिंग के दौरान गंभीर विकृति के कारण होता है। यह विशेष रूप से उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं के लिए है। उदाहरण के लिए

 

उच्च शक्ति वाले मिश्रित टाइटेनियम के लिए यांत्रिक मूल्यों में तनाव और भिन्नता लागू हो सकती है। यह उच्च फोर्ज प्रभाव, कम फोर्जिंग तापमान या सिल्लियों के मिलन के दौरान तत्वों के अपर्याप्त मिश्रण के कारण हो सकता है। टाइटेनियम में भी मूल आकार में लौटने की प्रवृत्ति होती है। संकीर्ण सहनशीलता वाले पतली दीवार वाले उत्पादों की मशीनिंग करते समय यह समस्याएँ पैदा कर सकता है।

 
 
टाइटेनियम के सामान्य ग्रेड क्या हैं?
 

टाइटेनियम के कई अलग-अलग ग्रेड और मिश्र धातु हैं। नीचे दी गई सूची में टाइटेनियम के कुछ सामान्य ग्रेडों का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है:

01/

ग्रेड 11
ग्रेड 11, जिसे CP Ti-0.15Pd के नाम से भी जाना जाता है, व्यावसायिक रूप से शुद्ध टाइटेनियम है, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के समान है। ग्रेड 11 अतिरिक्त पैलेडियम के कारण बेहतर दरार संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है। इसमें उच्च लचीलापन, प्रभाव क्रूरता और वेल्डेबिलिटी भी है। ग्रेड 11 का उपयोग आमतौर पर रासायनिक प्रसंस्करण और भंडारण, नलिकाओं, पंपों और हीट एक्सचेंजर्स में किया जाता है।

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ग्रेड 4
ग्रेड 4 टाइटेनियम व्यावसायिक रूप से सबसे मजबूत शुद्ध टाइटेनियम है। ग्रेड 4 टाइटेनियम स्टेनलेस और कम कार्बन स्टील के प्रतिद्वंद्वियों की ताकत है, जो सामग्री को हल्के वजन वाला विकल्प बनाता है। इसकी ताकत और संक्षारण प्रतिरोध के कारण, ग्रेड 4 का उपयोग आमतौर पर एयरोस्पेस, रासायनिक प्रसंस्करण और समुद्री घटकों जैसे एयरफ्रेम संरचनाओं और हीट एक्सचेंजर्स में किया जाता है।

03/

ग्रेड 12 या टीआई 0
ग्रेड 12 टाइटेनियम, जिसे Ti 0.3 Mo 0.8 Ni के नाम से भी जाना जाता है, एक टिकाऊ, संक्षारण प्रतिरोधी और थर्मली स्थिर टाइटेनियम मिश्र धातु है जो इसकी वेल्डेबिलिटी और फॉर्मैबिलिटी के लिए मूल्यवान है। ग्रेड 12 टाइटेनियम मिश्र धातु में 99% तक टाइटेनियम होता है, 0। .3% लोहा, 0 तक.25% ऑक्सीजन, और अन्य तत्व। इसके स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध के कारण, ग्रेड 12 का उपयोग आमतौर पर समुद्री घटकों जैसे जहाजों या अपतटीय ड्रिलिंग प्लेटफार्मों, रासायनिक विनिर्माण और हीट एक्सचेंजर्स में किया जाता है।

04/

ग्रेड 5 या Ti 6Al-4V
ग्रेड 5 सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टाइटेनियम मिश्र धातु है। यह दुनिया में उपयोग किए जाने वाले सभी टाइटेनियम का लगभग आधा हिस्सा है। इसमें असाधारण रूप से उच्च शक्ति, गर्मी प्रतिरोध, गर्मी से उपचारित होने की क्षमता, निर्माण क्षमता और संक्षारण प्रतिरोध है। मिश्रधातु में एल्युमीनियम और वैनेडियम के प्रतिशत के कारण ग्रेड 5 को Ti 6Al-4V के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेड 5 टाइटेनियम में 88-90% टाइटेनियम, 5.5-6.75% एल्युमीनियम, 3.5-4.5% वैनेडियम, और लौह, ऑक्सीजन, कार्बन और अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा होती है। हाइड्रोजन. इसके गुणों के कारण, एयरोस्पेस उद्योग में इंजन और संरचनात्मक घटकों के निर्माण के लिए ग्रेड 5 टाइटेनियम की अत्यधिक मांग है। इसके अतिरिक्त, Ti 6Al-4V का उपयोग अक्सर स्प्रिंग्स और एग्जॉस्ट जैसे ऑटोमोटिव भागों और संयुक्त प्रत्यारोपण जैसे चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है।

05/

श्रेणी 7
ग्रेड 7 एक टाइटेनियम मिश्र धातु है जो लगभग ग्रेड 2 टाइटेनियम के समान है। ग्रेड 7 और ग्रेड 2 के बीच एकमात्र अंतर ग्रेड 7 मिश्रधातु में पैलेडियम का शामिल होना है। ग्रेड 7 टाइटेनियम की संरचना 99% टाइटेनियम, 0.12-0.25% पैलेडियम, {{10}}.3% लोहा, 0.25% ऑक्सीजन और अन्य तत्व हैं। ग्रेड 7 में सभी टाइटेनियम मिश्र धातुओं की तुलना में उच्चतम संक्षारण प्रतिरोध है और उत्कृष्ट वेल्डेबिलिटी और गठन गुण प्रदर्शित करता है। अपने उत्कृष्ट संक्षारण-प्रतिरोधी गुणों के कारण, ग्रेड 7 टाइटेनियम का उपयोग अक्सर रासायनिक विनिर्माण और अलवणीकरण अनुप्रयोगों में किया जाता है।

06/

ग्रेड 1
ग्रेड 1 सबसे नरम और सबसे लचीला शुद्ध टाइटेनियम ग्रेड है। इसलिए, विभिन्न प्रकार के टाइटेनियम में से ग्रेड 1 टाइटेनियम में सबसे अच्छी फॉर्मेबिलिटी होती है। ग्रेड 1 टाइटेनियम 99% टाइटेनियम, 0.2% आयरन, 0.18% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा से बना है। इसका उपयोग अक्सर प्लेटिंग, पाइपिंग, ट्यूबिंग और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां फॉर्मेबिलिटी और वेल्डेबिलिटी महत्वपूर्ण होती है, जैसे एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और बिजली उत्पादन उद्योगों में।

07/

ग्रेड 3
ग्रेड 3 सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला शुद्ध टाइटेनियम ग्रेड है। ग्रेड 3, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टाइटेनियम से अधिक मजबूत है, लेकिन इसमें लचीलापन और फॉर्मेबिलिटी भी थोड़ी कम है। ग्रेड 3 का उपयोग आमतौर पर क्रायोजेनिक वाहिकाओं, कंडेनसर ट्यूबिंग, हीट एक्सचेंजर्स और अन्य रासायनिक प्रसंस्करण उपकरणों में किया जाता है।

08/

ग्रेड 6 या Ti 5Al-2.5Sn
ग्रेड 6 टाइटेनियम एक टाइटेनियम मिश्र धातु है जिसमें लगभग 5% एल्यूमीनियम, 2.5% टिन, और 0.5% लोहा होता है। एल्यूमीनियम और टिन को जोड़ने से टाइटेनियम के रेंगने के प्रतिरोध और तापमान स्थिरता में सुधार होता है। ग्रेड 6 को 900 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास उच्च सेवा तापमान के लिए पसंद किया जाता है जहां इसका उपयोग अक्सर टरबाइन इंजनों में आवरण और रिंगों, विमान में संरचनात्मक सदस्यों और फ़्रेमों और रासायनिक प्रसंस्करण भागों के लिए किया जाता है।

09/

ग्रेड 2
ग्रेड 2 एक अन्य व्यावसायिक रूप से शुद्ध टाइटेनियम है और यह व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शुद्ध ग्रेड है। अन्य व्यावसायिक रूप से शुद्ध टाइटेनियम ग्रेड की तरह, इसमें 99% टाइटेनियम होता है लेकिन यह अन्य शुद्ध ग्रेड से भिन्न होता है क्योंकि इसमें 0.3% लोहा, 0.25% ऑक्सीजन और अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा होती है। बड़ा ऑक्सीजन प्रतिशत ग्रेड 2 टाइटेनियम को ग्रेड 1 से अधिक मजबूत बनाता है। इसके अतिरिक्त, इसकी लचीलापन और वेल्डेबिलिटी ग्रेड 2 को अत्यधिक बहुमुखी मिश्र धातु बनाती है। ग्रेड 2 टाइटेनियम अक्सर टाइटेनियम के अन्य ग्रेड की तुलना में अधिक किफायती होता है क्योंकि इसे व्यापक उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ग्रेड 2 टाइटेनियम का उपयोग अक्सर इसके संक्षारण प्रतिरोध के कारण बिजली उत्पादन और पेट्रोलियम उद्योगों में अस्तर सामग्री के रूप में किया जाता है।

10/

ग्रेड 23 या टीआई 6एएल-4वी ईएलआई
ग्रेड 23 टाइटेनियम, जिसे इसकी रासायनिक संरचना के कारण Ti 6Al -4V ELI के रूप में भी जाना जाता है, में उच्च तन्यता और उपज शक्ति, क्रूरता, लचीलापन और वेल्डेबिलिटी है। इसमें 88-90% टाइटेनियम, 5.5-6.5% एल्युमीनियम, 3.5-4.5% वैनेडियम, {{10}}.25% की संरचना है। लोहा, 0.13% ऑक्सीजन, और अन्य तत्व। ग्रेड 23 को ग्रेड 5 टाइटेनियम का अधिक शुद्ध संस्करण माना जाता है और यह अक्सर दंत चिकित्सा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसलिए, ग्रेड 23 टाइटेनियम का उपयोग अक्सर हड्डी और संयुक्त प्रतिस्थापन, सर्जिकल स्टेपल, लिगचर क्लिप, दांत प्रत्यारोपण और बहुत कुछ में किया जाता है।

 
हमारी फैक्टरी
 
गैलोर मेटल टेक्नोलॉजी 10 वर्षों के इतिहास के साथ उच्च गुणवत्ता वाले टाइटेनियम उत्पादों का एक विश्व स्तरीय अग्रणी आपूर्तिकर्ता और निर्माता है। हम टाइटेनियम रोलिंग मिल उत्पादों की पूरी सूची और उत्पादन क्षमता बनाए रखते हैं जो एएसटीएम/एएसएमई/डीआईएन/जेआईएस और प्लेट/प्लेट, ट्यूब/ट्यूब, फिटिंग, रॉड/रॉड, तार, फास्टनरों और जाली भागों, टाइटेनियम सहित अन्य मानकों का अनुपालन करते हैं। कंटेनर, हीट एक्सचेंजर उपकरण, आदि। यह ज़िरकोनियम, टैंटलम, नाइओबियम, निकल मिश्र धातु आदि जैसे अलौह धातुओं की मशीनिंग और निर्यात में भी माहिर है।
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सामान्य प्रश्न

प्रश्न: टाइटेनियम छड़ों का उपयोग किस लिए किया जाता है?

उत्तर: चिकित्सा उद्योग - चिकित्सा क्षेत्र में, टाइटेनियम की छड़ों का उपयोग सर्जिकल उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। अन्य आर्थोपेडिक उपयोगों के अलावा, छड़ों का उपयोग अक्सर टूटी हुई हड्डियों के इलाज के लिए किया जाता है। छड़ों का उपयोग किसी हड्डी को बदलने या स्थिर करने के लिए भी किया जाता है।

प्रश्न: क्या टाइटेनियम की छड़ें अच्छी हैं?

ए: व्यावसायिक रूप से शुद्ध "वर्कहॉर्स" के रूप में संदर्भित, ग्रेड 2 टाइटेनियम छड़ें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयोगी ताकत प्रदान करती हैं। ग्रेड 2 की तुलना ग्रेड 1 टाइटेनियम से करने के लिए, ग्रेड 2 थोड़ा मजबूत है और बढ़िया वेल्डेबिलिटी, ताकत और लचीलापन प्रदान करता है जो अंततः इसे उद्योगों की प्रमुख पसंद बनाता है।

प्रश्न: क्या टाइटेनियम की छड़ें सुरक्षित हैं?

उत्तर: पृष्ठभूमि: आमतौर पर टाइटेनियम को इम्प्लांटेशन में उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित धातु माना जाता है, लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चला है कि पार्टिकुलेट टाइटेनियम या तो इम्प्लांट के ऊपर वाली जगह पर या दूर के अंगों में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर मेडिकल प्रोस्थेसिस के घर्षण के बाद।

प्रश्न: टाइटेनियम रॉड और स्टील रॉड में क्या अंतर है?

ए: संक्षारण प्रतिरोध: कठोर वातावरण में अनुप्रयोगों के लिए, टाइटेनियम का बेहतर संक्षारण प्रतिरोध सामने आता है। लागत: स्टील आमतौर पर टाइटेनियम की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है, जो इसे बड़े पैमाने की परियोजनाओं और अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है जहां लागत एक महत्वपूर्ण कारक है।

प्रश्न: क्या टाइटेनियम की छड़ें सुरक्षित हैं?

उत्तर: पृष्ठभूमि: आमतौर पर टाइटेनियम को इम्प्लांटेशन में उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित धातु माना जाता है, लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चला है कि पार्टिकुलेट टाइटेनियम या तो इम्प्लांट के ऊपर वाली जगह पर या दूर के अंगों में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर मेडिकल प्रोस्थेसिस के घर्षण के बाद।

प्रश्न: क्या टाइटेनियम की छड़ हड्डी से अधिक मजबूत होती है?

उत्तर: टाइटेनियम हमारी हड्डी से 5 गुना अधिक मजबूत है। यदि हमारी हड्डियाँ टाइटेनियम से बनी होतीं तो हड्डियाँ वजन उठाने के मामले में 1.3 गुना अधिक मजबूत होतीं और तनाव कम होता।

प्रश्न: टाइटेनियम के क्या फायदे हैं?

उ: टाइटेनियम का उपयोग उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों में किया जाता है, जो पृथ्वी पर इसकी सापेक्ष प्रचुरता को देखते हुए, इसकी महंगी लागत को बढ़ाता है। स्टील और मिश्र धातु जैसी अन्य निम्न-गुणवत्ता वाली धातुओं की तुलना में, वाणिज्यिक टाइटेनियम ग्रेड 1 बार में अधिक तन्यता ताकत होती है। इसका उत्पादन अत्यंत ऊर्जा-गहन है।

प्रश्न: टाइटेनियम में ऐसा क्या खास है?

ए: तुलनात्मक ताकत के साथ टाइटेनियम एल्यूमीनियम से दो गुना अधिक मजबूत और स्टील की तुलना में 45% हल्का है। संक्षारण प्रतिरोध: टाइटेनियम का प्राकृतिक संक्षारण प्रतिरोध समुद्री जल सहित कठोर वातावरण में उपयोग की अनुमति देता है।

प्रश्न: टाइटेनियम की श्रेणियां क्या हैं?

ए: शुद्ध टाइटेनियम के छह ग्रेड (ग्रेड 1,2,3,4,7 और 11) और टाइटेनियम मिश्र धातु की 4 किस्में हैं। टाइटेनियम मिश्र धातुओं में आमतौर पर एल्यूमीनियम, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, नाइओबियम, टैंटलम, ज़िरकोनियम, मैंगनीज, लोहा, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल और तांबे के अंश होते हैं।

प्रश्न: टाइटेनियम का सबसे सामान्य रूप क्या है?

उत्तर: टाइटेनियम डाइऑक्साइड सबसे आम रूप है, और अभी भी पिगमेंट और पेंट, कपड़े और कपड़ों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। शुद्ध टाइटेनियम का उपयोग मुख्य रूप से अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक उच्च गलनांक प्रदान करता है और बहुत हल्का होता है, और संक्षारण प्रतिरोधी होता है।

प्रश्न: टाइटेनियम रॉड कैसे बनाई जाती है?

ए: टाइटेनियम छड़ बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य प्रक्रियाओं में हॉट फोर्जिंग, हॉट रोलिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, एक्सट्रूज़न, पॉलिशिंग और स्पिनिंग शामिल हैं। छड़ें गोल किनारों वाली बेलनाकार वस्तुएँ हैं।

प्रश्न: टाइटेनियम की उत्पादन विधि क्या है?

ए: टाइटेनियम धातु के लिए मुख्य उत्पादन प्रक्रिया को क्रोल प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में, मुख्य अयस्क, जिसे रूटाइल के रूप में जाना जाता है, को टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का उत्पादन करने के लिए क्लोरीन गैस से उपचारित किया जाता है। इसके बाद इसे शुद्ध किया जाता है और मैग्नीशियम या सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके धातु टाइटेनियम स्पंज में बदल दिया जाता है।

प्रश्न: टाइटेनियम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

ए: अंतिम उपयोग के बावजूद टाइटेनियम को पहले उसके अयस्क से निकाला जाना चाहिए और शुद्ध टाइटेनियम में बदलना चाहिए। यह क्रोल प्रक्रिया के माध्यम से इल्मेनाइट या रूटाइल से निर्मित टाइटेनियम ऑक्साइड को संसाधित करके किया जाता है। आउटपुट एक टाइटेनियम स्पंज है जिसे अन्य धातुओं के साथ शुद्ध, पिघलाया और मिश्रित किया जाता है।

प्रश्न: टाइटेनियम बार स्टॉक कैसे बनाया जाता है?

ए: टाइटेनियम बार बनाने और आकार देने की प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं। स्पंज को एल्यूमीनियम या वैनेडियम जैसे मिश्रधातु घटकों के साथ पिघलाया जा सकता है और फिर फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान बार के आकार में बनाया जा सकता है।

प्रश्न: टाइटेनियम का खनन या उत्पादन कैसे किया जाता है?

ए: टाइटेनियम का खनन घुसपैठिए क्रिस्टलीय चट्टानों, अपक्षयित चट्टान और असंगठित तलछट से किया जा सकता है। खनन किए गए सभी टाइटेनियम का आधा हिस्सा असंगठित तलछट से आता है जिसे तटरेखा प्लेसर जमा के रूप में जाना जाता है। प्लेसर जलोढ़ निक्षेप हैं जो नदियों द्वारा समुद्र तक पहुँचने पर बनते हैं।

प्रश्न: क्या टाइटेनियम का निर्माण आसान है?

ए: हालांकि टाइटेनियम अयस्क प्रचुर मात्रा में हैं, ऊंचे तापमान पर हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ धातु की उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण जटिल और इसलिए महंगी उत्पादन और निर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

प्रश्न: टाइटेनियम प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है?

उत्तर: टाइटेनियम कई प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, मुख्य रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड खनिज (जिसे टाइटेनियम ऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है)। सबसे आम टाइटेनियम खनिजों में रूटाइल (TiO2), इल्मेनाइट (FeTiO3), और ल्यूकोक्सिन शामिल हैं। ये खनिज आमतौर पर आग्नेय चट्टानों और तलछट में पाए जाते हैं।

प्रश्न: टाइटेनियम इतना महंगा क्यों है?

उत्तर: टाइटेनियम इतना महंगा होने का एक मुख्य कारण इसकी दुर्लभता है। टाइटेनियम पृथ्वी पर नौवां सबसे प्रचुर तत्व है, लेकिन यह अपने शुद्ध रूप में बहुत कम पाया जाता है। इसके बजाय, यह आमतौर पर इल्मेनाइट, रूटाइल और एनाटेस जैसे खनिजों में पाया जाता है।

प्रश्न: टाइटेनियम की छड़ किससे बनी होती है?

ए: एक टाइटेनियम रॉड शुद्ध टाइटेनियम या एल्यूमीनियम या वैनेडियम जैसी अन्य धातुओं के संयोजन से बनाई जाती है। मिश्रधातु बनाने पर धातु अधिक मजबूत होती है। टाइटेनियम एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी धातु है जिसका उपयोग ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और वास्तुकला सहित विभिन्न उद्योगों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न: क्या टाइटेनियम ज्वलनशील है?

ए: असामान्य आग और विस्फोट के खतरे: गर्मी या लौ के संपर्क में आने पर ज्वलनशील। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वायु के वातावरण में जल सकता है। नमी की अनुपस्थिति में टाइटेनियम धीरे-धीरे जलता है, लेकिन बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। गर्म टाइटेनियम पर लगाए गए पानी से हाइड्रोजन विकसित हो सकता है, जिससे विस्फोट हो सकता है।

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