1. Tecnologia de revestimento de superfície
A superfície do material de base é tratada com processos correspondentes, e o revestimento e o material de base são combinados para produzir um revestimento protetor na superfície do material de base, que possui boas propriedades em termos químicos e térmicos. A resistência à corrosão e ao calor do revestimento de superfície pode ser usada para melhorar o desempenho do produto e ter uma vida útil mais longa no uso subsequente. Atualmente, tecnologias de revestimento de superfície, como deposição de vapor e revestimento, são usadas para melhorar efetivamente a resistência ao desgaste das ligas de titânio e também têm bons efeitos na resistência à corrosão. A integração orgânica da ativação superficial e do tratamento de hidrogenação pode efetivamente melhorar a condutividade superficial das ligas de titânio e evitar problemas de corrosão do material causados pelo contato com água da chuva macia, por exemplo. Usando a tecnologia de deposição de vapor para transformar substratos TA2 e TC11 em revestimentos TiAIN, a camada de filme e o substrato podem ser combinados para formar uma combinação metalúrgica de três elementos, melhorando efetivamente várias propriedades do substrato.

2. Tratamento de nanotecnologia de superfície
Como uma nova tecnologia de tratamento de superfície, o nanotratamento pode alcançar um refinamento profundo dos grãos na camada superior do material onde o material precisa ser processado sem alterar a composição do material de superfície de titânio e ligas de titânio, usando apenas recursos físicos, químicos e outros meios, até o nível nanométrico, resolvem fundamentalmente o problema da resistência à fadiga da superfície do material, melhorando assim a resistência à corrosão das superfícies de titânio e ligas de titânio, e também podem melhorar a resistência ao desgaste em aplicações práticas. Usando o método de bombardeio de partículas supersônicas, etc., a ferramenta de processamento interage totalmente com a superfície da peça de trabalho, de modo que os grãos superficiais de titânio e ligas de titânio são quebrados mecanicamente e, após refinamento profundo, a superfície é reforçada. O uso de nanotecnologia de superfície de shot peening de alta energia para TC4 pode garantir que o tamanho do grão seja próximo de 20 nm e melhorar a resistência à fadiga do material com a ajuda de uma camada endurecida com dureza superficial superior à da matéria-prima. Após o processamento do TA2, o tamanho do grão é próximo a uma camada superficial nanométrica de 30 nm, e os grãos superficiais formam gêmeos de deformação que podem aumentar o endurecimento do material. Em particular, o processamento de titânio e ligas de titânio no meu país sob condições 623K é mais forte do que as especificações relevantes nos Estados Unidos e está atualmente no nível de liderança na indústria. Usando o método de bombardeio de partículas supersônicas para tratar a liga Ti-6Al-4V, uma estrutura nano-equiaxial pode ser derivada na superfície com um tamanho de grão de 20nm, o que pode mais que dobrar a dureza do superfície da liga em comparação com a matéria-prima.

3. Difusão superficial e implantação iônica
Diferente da nanotecnologia de superfície, difusão de superfície e implantação de íons dope metal ou materiais não metálicos no material da matriz de liga de titânio para alterar sua composição de tecido superficial e melhorar a resistência superficial da matriz de liga de titânio com a ajuda de uma camada modificada, ou usar alumínio, molibdênio e outros materiais metálicos são difundidos, melhorando assim a resistência ao desgaste e à corrosão da matriz de liga de titânio. Usar o método de descarga luminosa de cátodo de malha para depositar Ta na superfície do substrato TC4 pode efetivamente melhorar a resistência à corrosão do substrato TC4. O método de incorporação de pó sólido e a preparação da camada infiltrada de molibdênio podem efetivamente alterar a estrutura da fase superficial do TC6 e aumentar a dureza superficial do TC6 para 1400HV. Atualmente, com o rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a pesquisa teórica e as funções de uso da tecnologia de vácuo também estão se aprofundando gradualmente. Para melhorar, uma tecnologia de implantação iônica pode ser derivada com base na tecnologia original de penetração na superfície. Por exemplo, usando o método de nitretação iônica, a dureza superficial da liga de titânio TA7 pode ser aumentada para 1200HV. Usando tecnologia de carburação sem hidrogênio de íon brilhante de arco para tratar a superfície da liga Ti6AI4V, sua dureza superficial pode chegar a 935HV e também apresenta forte resistência ao desgaste. A tecnologia de carbonitretação eletrolítica de plasma líquido também pode ser usada para tratar a liga Ti6Al4V para produzir um revestimento duro depositado em Ti na superfície da liga. Aumentar o tempo de tratamento da liga de titânio usando este método pode efetivamente aumentar a espessura da camada de infiltração e melhorar a resistência ao desgaste da liga de titânio.





