ເປັນແມ່ເຫຼັກ titanium? ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບ
1. ແນະນຳກ່ຽວກັບ Titanium ແລະ Magnetism
Titanium ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງ titanium ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆຂອງມັນໃນອາວະກາດ, ຢາປົວພະຍາດ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ. ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຂຸດຄົ້ນຄຸນສົມບັດ, ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູ, ການສະກົດຈິດຂອງ titanium, ແລະການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.
1.1 ພາບລວມຂອງອົງປະກອບ Titanium
Titanium, ມີສັນຍາລັກທາງເຄມີ Ti ແລະເລກປະລໍາມະນູ 22, ເປັນໂລຫະຫັນປ່ຽນທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ນ້ໍາຫນັກສູງແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ດີເລີດ. ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ອຸດົມສົມບູນອັນດັບທີ 9 ໃນເປືອກໂລກ, ພົບເຫັນຢູ່ໃນແຮ່ທາດເຊັ່ນ: ilmenite ແລະ rutile. Titanium ແມ່ນມີມູນຄ່າສູງໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງໂດຍບໍ່ມີການຊຸດໂຊມ.
1.2 ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການສະກົດຈິດ
ການສະກົດຈິດມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄ່າໄຟຟ້າ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບອິເລັກຕອນພາຍໃນອະຕອມ. ການສະກົດຈິດຂອງໂລຫະແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ:
Ferromagnetism: ໂລຫະເຊັ່ນທາດເຫຼັກ, cobalt, ແລະ nickel ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ferromagnetism, ບ່ອນທີ່ປັດຈຸບັນແມ່ເຫຼັກຂອງປະລໍາມະນູຈັດຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັນ, ການສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
Paramagnetism: ພົບຢູ່ໃນໂລຫະເຊັ່ນອາລູມິນຽມແລະ platinum, ບ່ອນທີ່ປັດຈຸບັນແມ່ເຫຼັກຂອງປະລໍາມະນູສອດຄ່ອງກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ, ແຕ່ວັດສະດຸສູນເສຍການສະກົດຈິດຂອງຕົນເມື່ອພາກສະຫນາມໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ.
Diamagnetism : ວັດສະດຸເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ສັງກະສີ, ແລະທອງແດງສະແດງເຖິງ diamagnetism, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ກໍາລັງ repulsive ອ່ອນແອ.
2. ການຕັ້ງຄ່າເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ titanium
2.1 ຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູຂອງ titanium ເປັນກຸນແຈເພື່ອເຂົ້າໃຈການສະກົດຈິດຂອງມັນ.
ການຕັ້ງຄ່າເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ titanium ແມ່ນ [Ar] 3d² 4s². ໂຄງສ້າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ titanium ມີສອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ 3d, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ.
2.2 ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນແລະການຜູກມັດ
Titanium crystallizes ໃນສອງຮູບແບບ: ເປັນ hexagonal close-packed (hcp) ໂຄງສ້າງ (ເອີ້ນວ່າ α-titanium) ແລະໂຄງສ້າງ cubic (bcc) ຮ່າງກາຍເປັນສູນກາງ (ເອີ້ນວ່າ β-titanium). ໄລຍະ alpha ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະເບຕ້າມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ. ປະເພດຂອງການຜູກມັດແລະໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກຜົນກະທົບຕໍ່ວິທີການປະລໍາມະນູພົວພັນກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
2.3 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູຕໍ່ແມ່ເຫຼັກ
ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູຂອງ titanium ແລະການປະກົດຕົວຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ 3d ນໍາໄປສູ່ພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອຂອງມັນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບໂລຫະ ferromagnetic, titanium ບໍ່ມີປັດຈຸບັນແມ່ເຫຼັກ net ທີ່ສໍາຄັນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຮັບການດຶງດູດເອົາແມ່ເຫຼັກຢ່າງແຂງແຮງ.
ເປັນແມ່ເຫຼັກ titanium?
3. ການສະກົດຈິດຂອງ titanium ບໍລິສຸດ
3.1 titanium ບໍລິສຸດແມ່ນ paramagnetic.
titanium ບໍລິສຸດແມ່ນ paramagnetic, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີຄວາມດຶງດູດທີ່ອ່ອນແອຕໍ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມດຶງດູດນີ້ອ່ອນແອຫຼາຍແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖືວ່າບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກສໍາລັບຈຸດປະສົງປະຕິບັດ.
3.2 ຄໍານິຍາມຂອງ paramagnetism ແລະຄໍາອະທິບາຍຂອງແມ່ເຫຼັກ titanium
Paramagnetism ເກີດຂຶ້ນເມື່ອອິເລັກຕອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່ຢູ່ໃນວັດສະດຸທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກແຕ່ຈະບໍ່ຮັກສາການຈັດຕໍາແຫນ່ງນີ້ຕໍ່ໄປອີກແລ້ວເມື່ອພາກສະຫນາມໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍ. ໃນ titanium, ອິເລັກຕອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່ໃນວົງໂຄຈອນ 3d ສອດຄ່ອງກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແຕ່ຜົນກະທົບນີ້ມີຂະຫນາດນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບວັດສະດຸ ferromagnetic.
3.3 ການປຽບທຽບກັບໂລຫະອື່ນໆ
ໂລຫະ ferromagnetic (ເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ, nickel)
ໂລຫະ ferromagnetic ເຊັ່ນທາດເຫຼັກແລະ nickel ເປັນແມ່ເຫຼັກສູງເນື່ອງຈາກການຈັດລຽງຂອງປັດຈຸບັນແມ່ເຫຼັກປະລໍາມະນູຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນແມ່ເຫຼັກເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍ.
ໂລຫະ paramagnetic (ເຊັ່ນ: ອາລູມິນຽມ, magnesium)
ໂລຫະ paramagnetic ເຊັ່ນອາລູມິນຽມແລະ magnesium ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະກົດຈິດອ່ອນແອທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ titanium. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກດຶງດູດເອົາພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແຕ່ບໍ່ຮັກສາການສະກົດຈິດ.
ໂລຫະແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ສັງກະສີ, ຄໍາ)
ໂລຫະ diamagnetic ເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ສັງກະສີແລະຄໍາແມ່ນ repelled ໂດຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ໂຫດຮ້າຍນີ້ອ່ອນແອຫຼາຍ ແລະປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
4. Titanium ໂລຫະປະສົມແລະການສະກົດຈິດ
Titanium ມັກຈະຖືກປະສົມກັບອົງປະກອບອື່ນໆເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດຂອງມັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະ. ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງ titanium.
ໂລຫະປະສົມ titanium ທົ່ວໄປ (ເຊັ່ນ:Ti-6Al-4V, Ti-3Al-2.5V)
Ti-6Al-4V: ໂລຫະປະສົມນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ດີເລີດ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດການບິນແລະການແພດ.
Ti-3Al-2.5V: ໂລຫະປະສົມຍອດນິຍົມອີກອັນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜຽວດີ ທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳການບິນ ແລະ ຍານຍົນ.
ຜົນກະທົບຂອງອົງປະກອບຂອງໂລຫະປະສົມກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກ
ໂລຫະປະສົມ titanium ກັບອົງປະກອບເຊັ່ນອາລູມິນຽມແລະ vanadium ສາມາດປ່ຽນຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງຕົນ. ຕົວຢ່າງ, ການເພີ່ມອາລູມິນຽມສາມາດເພີ່ມພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່ອົງປະກອບອື່ນໆອາດຈະແນະນໍາເວລາແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດນ້ອຍ.
5. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ titanium ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ
ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງ Titanium ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງ.
5.1 ອຸດສາຫະກໍາການບິນ
ໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນອະວະກາດ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ titanium, ນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກແມ່ນສໍາຄັນ. ອົງປະກອບເຊັ່ນ fasteners, ໂຄງສ້າງ airframe ແລະພາກສ່ວນເຄື່ອງຈັກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມສາມາດຂອງ titanium ທີ່ຈະທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງກັບລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງເຮືອບິນ.
5.2 ການປູກຝັງແລະອຸປະກອນທາງການແພດ
ເນື່ອງຈາກຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບແລະຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ, titanium ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການປູກຝັງທາງການແພດແລະອຸປະກອນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງ MRI, ບ່ອນທີ່ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງ.
5.3 ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະການສື່ສານ
ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງ Titanium ຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ແຊກແຊງກັບສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສແລະອົງປະກອບຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
5.4 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຮືອ
ໃນອຸດສາຫະກໍາທາງທະເລ, ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງ titanium ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ນ້ໍາເຊັ່ນ: submarines ແລະການກໍ່ສ້າງເຮືອ.
6.ການປຽບທຽບຂອງ titanium ກັບໂລຫະອື່ນໆ
ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Titanium ສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງເມື່ອທຽບກັບໂລຫະອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ສະເພາະ.
ຂໍ້ດີຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງ Titanium ໃນການນໍາໃຊ້ສະເພາະ
Aerospace: ອົງປະກອບ Titanium ຈະບໍ່ແຊກແຊງລະບົບນໍາທາງແລະການສື່ສານ.
ທາງການແພດ: ປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຮູບພາບທາງການແພດແລະການປູກຝັງໃນໄລຍະຍາວ.
ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ: ປ້ອງກັນການແຊກແຊງກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ທະເລ: ທົນທານແລະບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ, ເຫມາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ corrosive.
7. ທົດສອບການສະກົດຈິດຂອງ titanium
ມີຫຼາຍວິທີການທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອທົດສອບການສະກົດຈິດຂອງ titanium.
ວິທີການທົດສອບສໍາລັບຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງວັດສະດຸ:
7.1 ເຕັກໂນໂລຊີຫ້ອງທົດລອງ
7.2 SQUID magnetometry: ເປັນວິທີການທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງສໍາລັບການວັດແທກຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກ
.
7.3 ການສັ່ນສະເທືອນຂອງແມ່ເຫຼັກຕົວຢ່າງ (VSM): ວັດແທກຊ່ວງເວລາແມ່ເຫຼັກຂອງຕົວຢ່າງໂດຍການກວດຫາແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນສະເທືອນຂອງຕົວຢ່າງໃນສະໜາມແມ່ເຫຼັກ.
ການທົດສອບການປະຕິບັດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນ
7.4 ການທົດສອບແມ່ເຫຼັກງ່າຍດາຍ: ມີການວາງແມ່ເຫຼັກໃກ້ກັບຕົວຢ່າງທີທານຽມເພື່ອສັງເກດເບິ່ງກໍາລັງທີ່ດຶງດູດໃຈຫຼືລັງກຽດ.
8. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກ titanium
ມີບາງ myths ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການສະກົດຈິດຂອງ titanium.
myths ທົ່ວໄປແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ
Myth: ໂລຫະທັງຫມົດແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
ຄວາມຈິງ: ມີພຽງແຕ່ໂລຫະ ferromagnetic ເຊັ່ນທາດເຫຼັກ, cobalt, ແລະ nickel ເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ຊີ້ແຈງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂລຫະປະສົມ titanium ແລະ titanium ບໍລິສຸດ
titanium ບໍລິສຸດແມ່ນ paramagnetic, ໃນຂະນະທີ່ບາງໂລຫະປະສົມ titanium ສະແດງພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກມີອົງປະກອບອື່ນໆ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການເລືອກວັດສະດຸ
ການເຂົ້າໃຈຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງ titanium ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບ.
9. ການຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງແລະແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ
ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງ titanium ແລະຄົ້ນຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່.
ສະຖານະການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງ titanium
ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງຄົ້ນຫາວິທີການປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງ titanium, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion, ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
ການພັດທະນາທ່າແຮງຂອງໂລຫະປະສົມ titanium ແມ່ເຫຼັກ
ມີຄວາມສົນໃຈໃນການພັດທະນາໂລຫະປະສົມ titanium ທີ່ມີຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ, ເຊັ່ນອຸປະກອນທາງການແພດແລະອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນອະນາຄົດແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ
ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ titanium ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ໃນຂົງເຂດເຊັ່ນ: ພະລັງງານ, ການຂົນສົ່ງແລະການສໍາຫລວດອາວະກາດ.
10. ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ
10.1 ເປັນແມ່ເຫຼັກ titanium?
ບໍ່, titanium ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ. titanium ບໍລິສຸດແລະໂລຫະປະສົມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມັນແມ່ນ nonmagnetic.
10.2 ວິທີການທົດສອບວ່າໂລຫະເປັນແມ່ເຫຼັກບໍ?
ເພື່ອທົດສອບວ່າໂລຫະເປັນແມ່ເຫຼັກ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກງ່າຍດາຍ. ຖ້າແມ່ເຫຼັກຕິດກັບໂລຫະ, ໂລຫະແມ່ນແມ່ເຫຼັກ. ສໍາລັບການທົດສອບທີ່ຊັດເຈນກວ່າ, ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງວັດແທກລະດັບການສະກົດຈິດຂອງໂລຫະໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
10.3 ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກແມ່ນຫຍັງ?
ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນສະນະແມ່ເຫຼັກມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກ. ການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
ການປູກຝັງແລະອຸປະກອນທາງການແພດ: ປ້ອງກັນການແຊກແຊງກັບເຄື່ອງຈັກ MRI.
ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ ແລະສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່: ປ້ອງກັນອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກຈາກການແຊກແຊງຈາກສະໜາມແມ່ເຫຼັກ.
ການນໍາໃຊ້ທາງທະເລ: ການປ້ອງກັນບໍ່ແຮ່ທີ່ດຶງດູດແມ່ເຫຼັກແລະອັນຕະລາຍອື່ນໆ.
ອົງປະກອບໂຄງສ້າງແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາ: ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທັງຄວາມງາມແລະຈຸດປະສົງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
10.4 ໂລຫະປະສົມ titanium ເປັນແມ່ເຫຼັກບໍ?
ໂລຫະປະສົມ titanium ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສະກົດຈິດຈະແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍຂຶ້ນຢູ່ກັບອົງປະກອບຂອງໂລຫະປະສົມແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງພວກມັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໂລຫະປະສົມ titanium ຮັກສາຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງ titanium ບໍລິສຸດ.
10.5 ເປັນຫຍັງ titanium ຈຶ່ງຖືກໃຊ້ໃນການປູກຝັງທາງການແພດ?
Titanium ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປູກຝັງທາງການແພດເນື່ອງຈາກ biocompatibility ທີ່ດີເລີດຂອງມັນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ນ້ໍາຫນັກສູງ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion. ມັນປະສົມປະສານໄດ້ດີກັບກະດູກ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິເສດຂອງ implant, ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການສະແກນ MRI.
11. ສະຫຼຸບ
Titanium ແມ່ນໂລຫະ paramagnetic ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູຂອງມັນແລະເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່ເຮັດໃຫ້ການສະກົດຈິດອ່ອນແອຂອງມັນ.
ໂລຫະປະສົມ Titanium ສາມາດສະແດງພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບອົງປະກອບຂອງພວກມັນ.
titanium ທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນອາວະກາດ, ການແພດ, ເອເລັກໂຕຣນິກແລະອຸດສາຫະກໍາທາງທະເລ.
ການປະສົມປະສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Titanium ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້າຍັງສືບຕໍ່, ບົດບາດຂອງມັນອາດຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ, ສະຫນອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ.
