{"id":4795,"date":"2026-07-27T08:59:13","date_gmt":"2026-07-27T08:59:13","guid":{"rendered":"https:\/\/beiyutitanium.com\/grade-23-titanium\/"},"modified":"2026-07-31T08:46:34","modified_gmt":"2026-07-31T08:46:34","slug":"grade-23-titanium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beiyutitanium.com\/de\/grade-23-titanium\/","title":{"rendered":"Datenblatt Titan Grade 23 (Ti-6Al-4V ELI): Eigenschaften, UNS und Normen"},"content":{"rendered":"<figure style=\"margin:0 0 1.4em\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/titanium-round-bar-polished-beiyu-scaled.jpg\" alt=\"Grade 23 Ti-6Al-4V ELI titanium round bar for fracture-critical and implant machining\" loading=\"lazy\" style=\"width:100%;height:auto;border-radius:8px\"><\/figure>\n<p>Titan Grade 23 ist Ti-6Al-4V ELI, die Extra-Low-Interstitial-Version der Ti-6Al-4V-Legierung. ELI bedeutet, dass die Schmelze auf engere Sauerstoff- und Eisengrenzen gehalten wird als Grade 5, und nach der ASTM B-Serie zus\u00e4tzlich auf eine engere Stickstoffgrenze. Diese interstitiellen Elemente machen Ti-6Al-4V kerbempfindlich; sie zu senken erkauft Bruchz\u00e4higkeit, Schadenstoleranz und Duktilit\u00e4t, die kryogene Temperaturen \u00fcbersteht, im Tausch gegen etwa 7 Prozent niedrigere Mindest-Zugfestigkeit.<\/p>\n<h2>Chemische Zusammensetzung von Titan Grade 23<\/h2>\n<p>Grade 23 und Grade 5 sind dasselbe Legierungssystem. Aluminium und Vanadium bewegen sich kaum; was sich \u00e4ndert, sind die Grenzen f\u00fcr interstitielle Elemente und Eisen. Die folgenden Grenzwerte sind die Schmelzanalyse aus ASTM B348 Tabelle 1, die B265, B381 und B863 wiederholen, mit Grade 5 und F136 daneben.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Element (Gew.-%)<\/th>\n<th>Grade 23, ASTM B-Serie<\/th>\n<th>Grade 5, ASTM B-Serie<\/th>\n<th>ASTM F136 Implantat<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aluminium<\/td>\n<td>5.5 to 6.5<\/td>\n<td>5.5 to 6.75<\/td>\n<td>5.50 to 6.50<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vanadium<\/td>\n<td>3.5 to 4.5<\/td>\n<td>3.5 to 4.5<\/td>\n<td>3.50 to 4.50<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Oxygen, max<\/td>\n<td>0.13<\/td>\n<td>0.20<\/td>\n<td>0.13<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Iron, max<\/td>\n<td>0.25<\/td>\n<td>0.40<\/td>\n<td>0.25<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nitrogen, max<\/td>\n<td>0.03<\/td>\n<td>0.05<\/td>\n<td>0.05<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Carbon, max<\/td>\n<td>0.08<\/td>\n<td>0.08<\/td>\n<td>0.08<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Hydrogen, max<\/td>\n<td>0.0125<\/td>\n<td>0.015<\/td>\n<td>0,012 (einige ver\u00f6ffentlichte Nachdrucke nennen 0,0125)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Yttrium, max<\/td>\n<td>not specified<\/td>\n<td>not specified<\/td>\n<td>0.005<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Restelemente, je \/ gesamt, max.<\/td>\n<td>0.1 \/ 0.4<\/td>\n<td>0.1 \/ 0.4<\/td>\n<td>0.1 \/ 0.4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Titan<\/td>\n<td>balance<\/td>\n<td>balance<\/td>\n<td>balance<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Drei Zeilen tragen fast den gesamten technischen Unterschied: Sauerstoff sinkt von 0,20 auf 0,13 Prozent Maximum, Eisen von 0,40 auf 0,25, Stickstoff von 0,05 auf 0,03. Sauerstoff ist ein billiger Festigkeitsbildner, aber er versteift die Alpha-Phase und macht die Legierung kerbempfindlich; jeder entfernte Punkt tauscht Festigkeit gegen Z\u00e4higkeit. Eisen konzentriert sich in der Beta-Phase und beg\u00fcnstigt Seigerung, daher senkt ELI auch das Eisen.<\/p>\n<p>Zwei Details werden von den meisten ver\u00f6ffentlichten Grade-23-Datenbl\u00e4ttern eingeebnet. Die industrielle B-Serie h\u00e4lt Stickstoff enger als die Implantatnorm, 0,03 gegen 0,05 Prozent; F136 ist also nicht durchg\u00e4ngig strenger als B348. Und F136 erg\u00e4nzt eine eigene Yttriumgrenze von 0,005 Prozent, wo die B-Serie Yttrium nur \u00fcber ihre Restelementgrenze von 0,1 Prozent je Element erfasst; Yttrium aus feuerfestem Tiegelmaterial ist ein Reinheitsthema f\u00fcr Implantate.<\/p>\n<figure style=\"margin:1.6em 0\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade-5-vs-grade-23-interstitials.svg\" alt=\"Grade 23 versus Grade 5 titanium interstitial limits: oxygen 0.13 against 0.20 percent, iron 0.25 against 0.40\" loading=\"lazy\" style=\"width:100%;height:auto\"><figcaption style=\"font-size:0.9em;color:#52616b;margin-top:0.5em\">Der Chemieunterschied, der ELI definiert, gezeigt gegen\u00fcber Grade 5 nach der ASTM B-Serie.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Mechanische Eigenschaften von Titan Grade 23<\/h2>\n<p>Spezifikations-Mindestwerte f\u00fcr gegl\u00fchtes Material, keine typischen Werte. Die ASTM-F136-Spalte gilt f\u00fcr St\u00e4be und Schmiedeteile von 4,75 mm bis ausschlie\u00dflich 44,45 mm Querschnitt. Oberhalb dieser Querschnittsgr\u00f6\u00dfe f\u00e4llt F136 auf 825 MPa (120 ksi) Zugfestigkeit, 760 MPa (110 ksi) Streckgrenze, 8 Prozent Bruchdehnung und eine Brucheinschn\u00fcrung von 20 oder 15 Prozent je nach Gr\u00f6\u00dfenklasse; eine F136-Bestellung muss daher die Querschnittsgr\u00f6\u00dfe nennen, bevor die Abnahmewerte feststehen.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Mindestwert, gegl\u00fcht<\/th>\n<th>Grade 23, B348 bar<\/th>\n<th>Grade 5, B348 bar<\/th>\n<th>Gr 23, B381-Schmiedeteil<\/th>\n<th>ELI, F136 (4,75 bis unter 44,45 mm)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Zugfestigkeit, min.<\/td>\n<td>828 MPa (120 ksi)<\/td>\n<td>895 MPa (130 ksi)<\/td>\n<td>828 MPa (120 ksi)<\/td>\n<td>860 MPa (125 ksi)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Streckgrenze, 0,2 % Offset, min.<\/td>\n<td>759 MPa (110 ksi)<\/td>\n<td>828 MPa (120 ksi)<\/td>\n<td>759 MPa (110 ksi)<\/td>\n<td>795 MPa (115 ksi)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Bruchdehnung in 4D, min.<\/td>\n<td>10 percent<\/td>\n<td>10 percent<\/td>\n<td>10 percent<\/td>\n<td>10 percent<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Brucheinschn\u00fcrung, min.<\/td>\n<td>15 percent<\/td>\n<td>25 percent<\/td>\n<td>25 percent<\/td>\n<td>25 percent<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>ASTM B265 f\u00fcr Blech, Band und Platte tr\u00e4gt f\u00fcr Grade 23 dieselben Mindestwerte von 828 und 759 MPa, und 895 und 828 f\u00fcr Grade 5, mit 10 Prozent Bruchdehnung und ohne Anforderung an die Brucheinschn\u00fcrung.<\/p>\n<p>Beachten Sie die Zeile zur Brucheinschn\u00fcrung. B348 akzeptiert f\u00fcr Grade-23-St\u00e4be im gegl\u00fchten Zustand 15 Prozent, verlangt f\u00fcr Grade 5 aber 25 Prozent, und B348 selbst fordert 25 Prozent f\u00fcr Grade 23 im Transformed-Beta-Zustand; B381 fordert 25 Prozent f\u00fcr Schmiedeteile Grade F-23. Eine Zeichnung, die Grade 23 nennt und separat 25 Prozent Brucheinschn\u00fcrung verlangt, fordert mehr, als B348-St\u00e4be garantieren, und das geh\u00f6rt in die Bestellphase, nicht in die Pr\u00fcfung. B348 begrenzt diese Eigenschaften zudem auf L\u00e4ngsproben bis 76 mm Dicke und 64,5 cm\u00b2 Querschnitt.<\/p>\n<h3>Bruchz\u00e4higkeit, Erm\u00fcdung und Tieftemperatur-Duktilit\u00e4t<\/h3>\n<p>Daf\u00fcr existiert ELI, und keine Spezifikationstabelle zeigt es: Weder B348 noch B265, B381 oder F136 machen die Bruchz\u00e4higkeit zur Abnahmeanforderung. Behandeln Sie sie als Werkstoffverhalten, nicht als zertifizierte Zahl.<\/p>\n<p>ATI und Carpenter geben beide an, dass ELI eine h\u00f6here Schadenstoleranz, bezogen auf Bruchz\u00e4higkeit und Erm\u00fcdungsrisswachstum, sowie bessere kryogene Eigenschaften aufweist. Carpenter erg\u00e4nzt, dass die Z\u00e4higkeit bei lamellaren und gr\u00f6beren Alpha-Beta-Gef\u00fcgen zunimmt; bei identischer Chemie schneidet beta-gegl\u00fchtes Grade 23 daher besser ab als werkseitig gegl\u00fchtes Grade 23. ATI weist au\u00dferdem darauf hin, dass ELI-Schwei\u00dfn\u00e4hte gegen\u00fcber Schwei\u00dfn\u00e4hten der Standardg\u00fcte Vorteile bei Duktilit\u00e4t, Kerbschlagarbeit und Z\u00e4higkeit haben.<\/p>\n<p>Ver\u00f6ffentlichte typische Bruchz\u00e4higkeit (ebener Dehnungszustand) liegt f\u00fcr Grade 23 bei etwa 75 bis 90 MPa\u00b7m^0,5 gegen\u00fcber rund 55 bis 75 f\u00fcr Grade 5. Das sind Literaturbereiche, keine Spezifikations-Mindestwerte: Die Z\u00e4higkeit variiert mit Gef\u00fcge, Form und Orientierung und wird nur zertifiziert, wenn sie als Zusatzanforderung gekauft wird.<\/p>\n<p>Carpenter ver\u00f6ffentlicht f\u00fcr gegl\u00fchtes Ti-6Al-4V ELI axiale Erm\u00fcdungsgrenzen bei einem Spannungsverh\u00e4ltnis von 0,06 bis 0,1 von 400 bis 700 MPa (60 bis 100 ksi) glatt und 140 bis 270 MPa (20 bis 40 ksi) gekerbt bei einem Kerbfaktor von 3. Die Spanne ist breit, weil hochzyklische Erm\u00fcdung von Gef\u00fcge und Oberfl\u00e4chenzustand bestimmt wird: Oberfl\u00e4cheng\u00fcte und die Abwesenheit von Alpha-Case entscheiden die Erm\u00fcdungslebensdauer ebenso wie der Grade auf dem Zeugnis.<\/p>\n<p>Tiefe Temperatur ist der Punkt, an dem das Interstitial-Argument eindeutig wird. Grade 5 verliert mit fallender Temperatur Duktilit\u00e4t, weil sauerstoffverfestigtes Alpha dem Gleiten widersteht. Grade 23 beh\u00e4lt nutzbare Dehnung bis zur Fl\u00fcssigwasserstoff-Temperatur: Ver\u00f6ffentlichte Forschung an ELI mit Sauerstoff nahe 0,10 Prozent berichtet bei 20 K eine Streckgrenze um 1600 MPa und Bruchdehnung bis 12 Prozent. Spezifikationen f\u00fcr kryogene Beh\u00e4lter und Komponenten nennen daher eher ELI als Grade 5; welcher Grade gilt, bestimmen ma\u00dfgebende Norm und Bestellung, keine allgemeine Regel.<\/p>\n<h2>Physikalische Eigenschaften von Titan Grade 23<\/h2>\n<p>Die physikalischen Eigenschaften sind gegen\u00fcber Grade 5 praktisch unver\u00e4ndert. Typische ver\u00f6ffentlichte Werte bei Raumtemperatur.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Property<\/th>\n<th>Value<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Density<\/td>\n<td>4,43 g\/cm3 (0,160 lb\/in3), Bereich 4,42 bis 4,47<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Solidus<\/td>\n<td>1593 bis 1616 C (2900 bis 2940 F)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Liquidus<\/td>\n<td>1636 bis 1674 C (2976 bis 3046 F)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Beta transus<\/td>\n<td>975 C (1790 F), Bereich 963 bis 991<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Elastizit\u00e4tsmodul<\/td>\n<td>105 to 115 GPa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Shear modulus<\/td>\n<td>41 to 45 GPa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Poisson ratio<\/td>\n<td>0,31 bis 0,34 (\u00fcblich zitiert 0,342)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/td>\n<td>6,6 bis 7,0 W\/m\u00b7K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t<\/td>\n<td>526 bis 570 J\/kg\u00b7K bei 20 C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient<\/td>\n<td>8,6 x 10^-6 \/K (20 bis 100 C), 9,2 (20 bis 315 C)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Spezifischer elektrischer Widerstand<\/td>\n<td>168 bis 175 \u00b5\u03a9\u00b7cm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Magnetisches Verhalten<\/td>\n<td>keines, relative Permeabilit\u00e4t 1,01 oder niedriger<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Zwei davon treiben Werkstattentscheidungen. Die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit nahe 6,7 W\/m\u00b7K ist rund ein Siebtel von Kohlenstoffstahl; die Zerspanungsw\u00e4rme bleibt also im Werkzeug statt im Span. Der Beta-Transus nahe 975 \u00b0C setzt die Gl\u00fchobergrenze: Wird er \u00fcberschritten, ist das globulare Gef\u00fcge verloren.<\/p>\n<h2>Welche UNS-Nummer gilt f\u00fcr Grade 23, R56407 oder R56401?<\/h2>\n<figure style=\"margin:1.6em 0\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade-23-uns-by-standard.svg\" alt=\"Grade 23 titanium UNS number by standard: R56407 under ASTM B265, B348, B863 and B381; R56401 under ASTM F136\" loading=\"lazy\" style=\"width:100%;height:auto\"><figcaption style=\"font-size:0.9em;color:#52616b;margin-top:0.5em\">Die UNS-Nummer folgt der auf der Bestellung genannten Norm. Mehrere vielzitierte Datenbl\u00e4tter drucken unabh\u00e4ngig davon R56401.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Beide sind korrekt. Welche auf Ihr Zeugnis geh\u00f6rt, h\u00e4ngt von der bestellten Norm ab, nicht von den Worten Grade 23. Das ist der h\u00e4ufigste Dokumentationsfehler bei ELI-Eink\u00e4ufen, und mehrere vielzitierte Grade-23-Datenbl\u00e4tter drucken unabh\u00e4ngig davon R56401.<\/p>\n<p>Die Regel ist einfach. Jede industrielle Spezifikation der ASTM B-Serie bezeichnet Grade 23 als UNS R56407. Nur ASTM F136, die chirurgische Implantatspezifikation, tr\u00e4gt R56401, und diese Nummer steht in ihrem Titel.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Bestellte Norm<\/th>\n<th>Abgedeckte Produktformen<\/th>\n<th>Grade-Bezeichnung in der Norm<\/th>\n<th>UNS number<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ASTM B265<\/td>\n<td>Band, Blech, Platte<\/td>\n<td>Grade 23<\/td>\n<td>R56407<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ASTM B348<\/td>\n<td>bar, billet<\/td>\n<td>Grade 23<\/td>\n<td>R56407<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ASTM B381<\/td>\n<td>forgings<\/td>\n<td>Grade F-23<\/td>\n<td>R56407<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ASTM B863<\/td>\n<td>Draht<\/td>\n<td>Grade 23<\/td>\n<td>R56407<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ASTM F136<\/td>\n<td>Band, Blech, Platte, Stab, Schmiedestab und Draht f\u00fcr die Herstellung chirurgischer Implantate<\/td>\n<td>Ti-6Al-4V ELI<\/td>\n<td>R56401<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ASTM B348 \/ B265, Grade 5<\/td>\n<td>Stab, Blech, Platte<\/td>\n<td>Grade 5<\/td>\n<td>R56400<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Der ver\u00f6ffentlichte Geltungsbereich von ASTM B348 lautet w\u00f6rtlich: Grade 23, UNS R56407, Titanlegierung, 6 Prozent Aluminium, 4 Prozent Vanadium mit extra niedrigen interstitiellen Elementen, ELI. B265 und B863 verwenden identische Formulierungen; B381 verwendet Grade F-23, UNS R56407. ASTM F136 tr\u00e4gt den Titel Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI Alloy for Surgical Implant Applications, UNS R56401. Die International Titanium Association und ATI ver\u00f6ffentlichen ELI beide unter R56407.<\/p>\n<p>Warum das kommerziell z\u00e4hlt: Nennt Ihre Zeichnung ASTM B348 Grade 23 und das Zeugnis druckt R56401, passt das Zeugnis nicht zur bestellten Spezifikation, und ein Wareneingangspr\u00fcfer kann es zur\u00fcckweisen. Auch der umgekehrte Fall kommt vor, F136-Implantatmaterial zertifiziert als R56407, und das Qualit\u00e4tssystem des Ger\u00e4teherstellers meldet eine R\u00fcckverfolgbarkeitsl\u00fccke. Die Nummern sind nicht austauschbar, weil sich die Abnahmepakete unterscheiden: F136 erg\u00e4nzt eine Yttriumgrenze, erlaubt mehr Stickstoff und stellt eigene Produktanforderungen.<\/p>\n<p>Regel f\u00fcr Eink\u00e4ufer: Setzen Sie die Norm an die erste Stelle und lassen Sie die UNS-Nummer folgen. Nennt ein Angebot Grade 23 nach ASTM B348, schreibt aber R56401, die F136-Nummer, kl\u00e4ren Sie vor der Schmelzenzuteilung, welche auf das Zeugnis geh\u00f6rt.<\/p>\n<figure style=\"margin:0 0 1.4em\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/titanium-wire-straight-cut-beiyu-scaled.jpg\" alt=\"Ti-6Al-4V ELI titanium wire supplied to ASTM B863\" loading=\"lazy\" style=\"width:100%;height:auto;border-radius:8px\"><figcaption>Grade 23 wird als Stab, Platte, Draht und Schmiedeteil bestellt; die UNS-Nummer auf dem Zeugnis folgt der auf der Bestellung genannten Norm.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Normen und Produktformen<\/h2>\n<p>Grade 23 ist \u00fcber das gesamte Halbzeugspektrum abgedeckt. Die zutreffende Spezifikation ergibt sich aus der Produktform, und die UNS-Nummer folgt ihr.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Produktform<\/th>\n<th>Prim\u00e4re ASTM-Spezifikation<\/th>\n<th>Weitere \u00fcbliche Spezifikationen<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stangen und Kn\u00fcppel<\/td>\n<td>ASTM B348 Grade 23<\/td>\n<td>AMS 4930, AMS 4931, ASTM F136<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Blech, Band und Platte<\/td>\n<td>ASTM B265 Grade 23<\/td>\n<td>AMS 4907, ASTM F136<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schmiedeteile<\/td>\n<td>ASTM B381 Grade F-23<\/td>\n<td>ASTM F136<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Draht<\/td>\n<td>ASTM B863 Grade 23<\/td>\n<td>AMS 4956, ASTM F136<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Weld wire<\/td>\n<td>AWS A5.16 ERTi-23<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nahtlose und geschwei\u00dfte Rohrleitung<\/td>\n<td>ASTM B861, ASTM B862<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fittings<\/td>\n<td>ASTM B363<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vormaterial f\u00fcr chirurgische Implantate<\/td>\n<td>ASTM F136<\/td>\n<td>ISO 5832-3<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Abnahmedetails je Produktform finden Sie in unserem <a href=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/de\/astm-b348-titanium-bar-billet-guide\/\">Leitfaden zu ASTM B348 St\u00e4ben und Kn\u00fcppeln<\/a> und <a href=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/de\/astm-b265-titanium-sheet-plate-guide\/\">Leitfaden f\u00fcr Bleche und Platten nach ASTM B265<\/a>. See also <a href=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/de\/product\/ti-6al-4v-eli-titanium-bar\/\">Ti-6Al-4V ELI Titanstab<\/a>.<\/p>\n<h2>Grade 23 vs. Grade 5: wann sich der ELI-Aufpreis lohnt<\/h2>\n<p>Grade 5 ist der richtige Standard. Er ist breiter verf\u00fcgbar und tr\u00e4gt 895 MPa Mindest-Zugfestigkeit gegen 828; bei einem statisch belasteten, \u00fcber die Streckgrenze ausgelegten Teil kostet der ELI-Grade also mehr und liefert weniger Festigkeit pro Kilogramm.<\/p>\n<p>Grade 23 verdient den Aufpreis, wenn die Versagensart ein Riss ist und kein Spannungsniveau: bruchkritische Teile, bei denen ein Fehler toleriert statt vermieden werden muss, erm\u00fcdungsbeanspruchte Teile nahe der Dauerfestigkeit, geschwei\u00dfte Baugruppen, bei denen die Schwei\u00dfnahtduktilit\u00e4t ma\u00dfgebend ist, kryogener Einsatz und Implantatmaterial. Die Kosten stecken im Schmelzweg, nicht im Legierungsgehalt: Eine Sauerstoffobergrenze von 0,13 Prozent verlangt ausgew\u00e4hltes Einsatzmaterial und in \u00fcblicher Industriepraxis mehrfaches Vakuum-Lichtbogen-Umschmelzen, was einengt, als was eine Schmelze zertifiziert werden kann.<\/p>\n<p>Die Wahl wird fallweise gekl\u00e4rt in unserem <a href=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/de\/grade-5-vs-grade-23-titanium\/\">Vergleich Titan Grade 5 vs. Grade 23<\/a>. For an RFQ that is still comparing Grade 2, Grade 5 and the corrosion grades in bar form, use the <a href=\"\/de\/titanium-bar-grade-selection-guide\/\">Leitfaden zur G\u00fcteauswahl f\u00fcr Titanstab<\/a>.<\/p>\n<h2>Anwendungen<\/h2>\n<p><strong>Chirurgische Implantate.<\/strong> Ti-6Al-4V ELI nach ASTM F136 und ISO 5832-3 ist die bew\u00e4hrte Standardlegierung f\u00fcr tragende Dauerimplantate: H\u00fcft- und Kniesch\u00e4fte, Wirbels\u00e4ulenst\u00e4be und Pedikelschrauben, Traumaplatten, Knochenschrauben, Dentalkomponenten. Die Biokompatibilit\u00e4t kommt von der passiven Titandioxidschicht, die sich an Luft oder in K\u00f6rperfl\u00fcssigkeit sofort neu bildet und die Legierung die Chlorid-Chemie tolerieren l\u00e4sst. Erm\u00fcdung ist der zweite Grund, denn ein Implantat wird \u00fcber Millionen Zyklen zyklisch belastet. Beiyu liefert Halbzeug in diesem Grade, Stab, Platte, Draht und Schmiedeteile, das Implantathersteller zerspanen und als Medizinprodukte validieren. Wir fertigen keine fertigen Implantate. Details in unserem <a href=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/de\/medical-grade-titanium-guide-astm-f136-f67\/\">Leitfaden zu medizinischen Titannormen<\/a> und den <a href=\"https:\/\/beiyutitanium.com\/de\/astm-f136-eli-titanium-bar\/\">ASTM F136 ELI bar<\/a> page.<\/p>\n<p><strong>Kryogener Einsatz.<\/strong> Kryogene Beh\u00e4lter, Fl\u00fcssigwasserstoff- und Fl\u00fcssigsauerstoff-Hardware sowie Strukturen von Kaltend-Pr\u00fcfst\u00e4nden, wo erhaltene Duktilit\u00e4t unter minus 196 \u00b0C das Auswahlkriterium ist.<\/p>\n<p><strong>Bruchkritische und erm\u00fcdungsbeanspruchte Teile.<\/strong> Schadenstolerante Zellen- und Drehfl\u00fcgler-Komponenten, Subsea-Hardware, Druckbeh\u00e4ltersektionen und jedes Teil, das nach Schadenstoleranz- statt Safe-Life-Philosophie ausgelegt ist, wo der zul\u00e4ssige Wert vom Risswachstum bestimmt wird, nicht von der Streckgrenze.<\/p>\n<h2>So spezifizieren Sie Titan Grade 23 auf einer Bestellung<\/h2>\n<p>Die meisten Streitf\u00e4lle hier sind Dokumentationsstreitf\u00e4lle. Eine eindeutige Bestellposition enth\u00e4lt:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Norm und Grade zusammen<\/strong>, zum Beispiel ASTM B348 Grade 23, oder ASTM F136. Niemals Grade 23 allein.<\/li>\n<li><strong>Die zur Norm passende UNS-Nummer<\/strong>, R56407 f\u00fcr die B-Serie und R56401 f\u00fcr F136, damit das Zeugnis beim Wareneingang pr\u00fcfbar ist.<\/li>\n<li><strong>Form, Abmessungen und Toleranzklasse<\/strong>, erg\u00e4nzt um die Angabe \u201ewerkseitig gegl\u00fcht\u201c oder \u201ebeta-gegl\u00fcht\u201c, wenn die Z\u00e4higkeit ma\u00dfgebend ist.<\/li>\n<li><strong>Oberfl\u00e4chenzustand<\/strong>, da die Entfernung der Alpha-Case-Schicht die Erm\u00fcdungslebensdauer bestimmt.<\/li>\n<li><strong>Alles \u00fcber die Norm hinaus<\/strong>, etwa Brucheinschn\u00fcrung \u00fcber dem B348-Minimum, eine Ultraschallklasse oder ein Z\u00e4higkeits- oder Erm\u00fcdungstest, als Zusatzanforderung bei der Anfrage.<\/li>\n<li><strong>Geforderte Zertifizierung<\/strong>, einschlie\u00dflich der ausgewiesenen Chargennummer.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Beiyu Titanium liefert Grade-23-Halbzeug nach ASTM-Spezifikationen. Wenn Dokumentation 3.1 nach EN 10204 und Schmelzen- oder Los-R\u00fcckverfolgbarkeit gefordert sind, nennen Sie die gew\u00fcnschten Ergebnisse und R\u00fcckverfolgbarkeitsfelder in der Anfrage. Senden Sie Zeichnung oder Spezifikationszeile, und Beiyu best\u00e4tigt Grade, Norm, UNS-Bezeichnung und Dokumentenumfang im Angebot.<\/p>\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<h3>Ist Titan Grade 23 fester als Grade 5?<\/h3>\n<p>Nein, nicht bei statischer Festigkeit. Grade 5 hat das h\u00f6here Spezifikationsminimum, 895 MPa Zugfestigkeit und 828 MPa Streckgrenze, gegen 828 und 759 f\u00fcr Grade 23 in derselben gegl\u00fchten Stabform. Grade 23 ist z\u00e4her, nicht fester: Er widersteht Rissbildung und Risswachstum besser, beh\u00e4lt Duktilit\u00e4t bei kryogener Temperatur und schneidet bei Erm\u00fcdung und in Schwei\u00dfn\u00e4hten besser ab.<\/p>\n<h3>K\u00f6nnen aus St\u00e4ben nach ASTM B348 Grade 23 Implantate gefertigt werden?<\/h3>\n<p>Nicht als Ersatz f\u00fcr ASTM F136. Die Chemie \u00fcberschneidet sich stark, aber F136 ist das, was Qualit\u00e4tssysteme und Regulierer der Medizintechnik f\u00fcr Implantatmaterial anerkennen, und sie tr\u00e4gt ihre eigene UNS-Nummer, R56401, plus eine Yttriumgrenze und eigene Produktanforderungen. B348 Grade 23 ist industriell, und ihn f\u00fcr ein Implantat zu bestellen erzeugt eine R\u00fcckverfolgbarkeitsl\u00fccke, die im Ger\u00e4te-Audit auff\u00e4llt.<\/p>\n<h3>Warum kostet Titan Grade 23 mehr als Grade 5?<\/h3>\n<p>Die Kosten stecken in der Schmelze, nicht im Legierungsgehalt. Sauerstoff auf maximal 0,13 Prozent und Eisen auf 0,25 Prozent zu halten erfordert ausgew\u00e4hltes Einsatzmaterial und mehrfaches Vakuum-Lichtbogen-Umschmelzen und verengt das Fenster, in dem eine Schmelze zertifiziert werden kann; mehr von jeder Schmelze f\u00e4llt also durch. Der Aufschlag variiert mit Form, Volumen und Zertifizierungspaket.<\/p>\n<h3>Enth\u00e4lt Titan Grade 23 Nickel?<\/h3>\n<p>Nein. Nickel ist kein Legierungselement in Ti-6Al-4V ELI. Die Zusammensetzung ist Titan mit 5,5 bis 6,5 Prozent Aluminium und 3,5 bis 4,5 Prozent Vanadium, plus kontrollierten interstitiellen Elementen und Eisen. Nickel wird nicht absichtlich zugesetzt, kann aber wie jedes Restelement in Spuren vorhanden sein, kontrolliert \u00fcber die Restelementgrenze von 0,1 Prozent je Element und 0,4 Prozent gesamt. Ob ein Material f\u00fcr einen nickelsensiblen Patienten geeignet ist, entscheiden Ger\u00e4tehersteller und Kliniker anhand des Werkszeugnisses, nicht der Grade allein.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grade 23 titanium is Ti-6Al-4V ELI, the extra low interstitial version of the Ti-6Al-4V alloy. ELI means the melt is held to tighter oxygen and iron limits than Grade 5, and under the ASTM B-series to a tighter nitrogen limit as well. Those interstitials are what make Ti-6Al-4V notch sensitive, so cutting them buys fracture 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