I. Titanyumun çeliğin mikro yapısı ve ısıl işlemine etkisi
1, titanyum ve azot, oksijen, karbon güçlü bir afiniteye sahiptir, iyi bir deoksider ve sabit azot, karbon etkili elementlerdir.
2, titanyum ve karbon bileşikleri (TIC) birleştirme kuvveti son derece güçlü, yüksek stabilite, sadece 1000'den fazla ısıtılmış, yavaş yavaş katı demir çözeltisine çözülecek, TIC parçacıkları çelik tanecik büyüme kabalık etkisini önlemek zorundadır.
3, titanyum güçlü ferrit oluşturan elementlerden biridir, böylece östenit faz bölgesi daraltır. Çeliğin sertleşebilirliğini arttırmak için katı çözeltide titanyum, çeliğin sertleşebilirliğini azaltmak için tik parçacıklarının varlığı.
4, titanyum içeriği belirli bir değere ulaşır, TIPE2'nin yaygın yağışından dolayı yağış sertleştirme etkisi üretilebilir.
İkincisi, titanyumun çeliğin mekanik özellikleri üzerindeki etkisi
1, ferritte katı çözeltide titanyum olduğunda, güçlendirme etkisi alüminyum, manganez, nikel, molibden, vb., Ardından berilyum, fosfor, bakır, silikondan daha yüksektir.
2, titanyumun çeliğin mekanik özellikleri üzerindeki etkisi, varlığı formuna, Ti ve C içerik oranı ve ısıl işlem yöntemlerine bağlıdır. Titanyum kütle fraksiyonu 0.



3, titanyum kalıcı gücü ve sürünme direncini artırabilir.
4, çeliğin tokluğu üzerine titanyum, özellikle düşük sıcaklıkta etki tokluğu iyileşti.
Üçüncüsü, Titanyum çeliğin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve süreç performansının etkisi
1, yüksek sıcaklık, yüksek basınç, hidrojende çeliğin stabilitesini iyileştirin.
2, Titanyum paslanmaz aside dirençli çeliğin korozyon direncini, özellikle taneler arası korozyona karşı dirençini artırabilir.
3, düşük karbon çeliği, Ti ve C içeriği oranı, oksijen, azot ve karbon nedeniyle sabittir, stres korozyonuna ve alkali sarma direncine iyi bir dirençle sabitlenir.
4, titanyum eklemek için çeliğin% 4 -6 krom kütle fraksiyonunda, yüksek sıcaklık oksidasyon direncinde çeliği iyileştirebilir.
5, çelikte titanyum eklenmesi, nitriding tabakasının oluşumunu teşvik edebilir, gerekli yüzey sertliğini elde etmek için daha hızlı olabilir. Titanyum içeren çelik, yüksek hassasiyetli vidalar üretmek için kullanılabilen "Hızlı Nitridridridriding Çelik" olarak adlandırılır.
6, düşük karbonlu manganez çeliğinin ve yüksek alaşımlı paslanmaz çeliğin kaynaklanabilirliğini iyileştirin.
Titanyumun çelik olarak uygulanması
1, 0 'den daha fazla titanyum kütle fraksiyonu.
2, sıradan düşük alaşımlı çelik, alaşım yapısal çelik, alaşımlı alet çelik, yüksek hızlı alet çelik, paslanmaz çelik, asit dirençli çelik, ısıya dayanıklı çelik, kalıcı mıknatıs alaşımları ve dökme çelikte alaşım elemanı olarak titanyum yaygın olarak kullanılır.
3, titanyum çeşitli gelişmiş malzemeler olarak kullanılmıştır, önemli bir stratejik malzeme haline gelmiştir, havacılık uzay aracı, güç makineleri vb.







