Slitiny titanu se dělí na tři typy podle struktury v žíhaném stavu: typ, typ a typ +. Název značky je "T" následovaný A, B, C a pořadovými čísly, jako je TA4~TA8 označující typ; TB1~TB2 indikující typ; a TC1~TCl0 označující typ +.
- slitina titanu má nízkou pevnost při pokojové teplotě (σb je asi 850 MPa), ale její pevnost při vysoké teplotě (500~600 stupňů) (σb=400 MPa při 500 stupních) a pevnost při tečení jsou na prvním místě mezi slitinami titanu; a struktura tohoto typu slitiny je stabilní, má vynikající odolnost proti korozi, dobrou plasticitu a zpracovatelnost a má také vynikající svařovací výkon a výkon při nízkých teplotách; - slitina titanu typu má dobrou plasticitu a houževnatost v kaleném stavu a dobrou tvarovatelnost za studena; slitina má však vysokou hustotu a struktura není dostatečně stabilní, má špatnou tepelnou odolnost a není široce používána; + slitina titanu má vlastnosti a slitiny titanu, má velmi dobré komplexní vlastnosti a je nejrozšířenější.

Složení titanové slitiny TC4 je Ti-6Al-4V, což je slitina titanu typu (+). Má dobré komplexní mechanické a mechanické vlastnosti, vysokou měrnou pevnost, vynikající odolnost proti korozi, dobrou biokompatibilitu atd. a je široce používán. Letectví, petrochemie, biomedicína a další obory. Tento článek porovnává několik hlavních metod přípravy pro 3D tisk prášku z titanové slitiny, vybírá metodu plazmové rotační elektrody pro přípravu prášku titanové slitiny, diskutuje mechanismus kuličkování prášku titanové slitiny, provádí průzkumný výzkum vývoje jeho mikrostruktury a diskutuje hlavní teplo jsou identifikovány metody zpracování, které poskytují nezbytný teoretický základ pro aplikaci technologie 3D tisku titanové slitiny TC4.

(1) Prášek z titanové slitiny TC4 připravený metodou plazmové rotační elektrody má tvar částic prášku, který je velmi blízký sférickému, s hladkým povrchem, dobrou tekutostí a dobrými vlastnostmi prášku, který splňuje požadavky 3D tisku.
(2) Mikrostruktura průřezu titanové slitiny TC4 jsou sloupcové krystaly, které vyzařují z teplotního středu k okraji. Mikrostruktura podélného řezu jsou sloupcovité krystaly, které rostou ve směru stohovací vrstvy. Řízení energie zdroje tepla může účinně řídit teplotu titanu TC4. Mikrostruktura slitiny.
(3) Tepelné zpracování je pevný roztok + stárnutí a metoda chlazení vzduchem účinně zlepšuje pevnost a plasticitu nanesené titanové slitiny TC4, takže její výkon splňuje požadavky 3D tisku z titanové slitiny TC4.





