Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
ໝວດຂ່າວ
ຂ່າວເດັ່ນ

ເປັນແມ່ເຫຼັກ titanium? ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບ

2024-05-22

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 ການ​ທົດ​ສອບ​ແມ່​ເຫຼັກ​ງ່າຍ​ດາຍ​: ມີ​ການ​ວາງ​ແມ່​ເຫຼັກ​ໃກ້​ກັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ​ທາ​ນຽມ​ເພື່ອ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ກໍາ​ລັງ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ຫຼື​ລັງ​ກຽດ​.

 

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.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ທະ​ເລ​: ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ແຮ່​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ແມ່​ເຫຼັກ​ແລະ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ອື່ນໆ​.

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.