Stål och titan används vanligtvis metaller vid tillverkning på grund av deras utmärkta styrka, hårdhet och andra fysiska och mekaniska egenskaper.
Stål är en legering av järn och kol, med kolinnehåll som sträcker sig från 0. 2 till 2,1 viktprocent. Även om järn och kol är de viktigaste beståndsdelarna, kan små mängder andra element som mangan, kisel och fosfor vara närvarande. Det finns flera typer av stål, kategoriserade enligt kolinnehåll, legeringselement och värmebehandlingsprocesser. Dessa inkluderar mjukt stål, rostfritt stål och höghållfast låglegeringstål. Stål är känt för sin styrka, hållbarhet och mångsidighet, vilket gör det lämpligt för ett brett utbud av applikationer. Dess användningar täcker allt från konstruktion och bilar till verktyg och bestick.



Titan är ett kemiskt element med symbolen ti atomnummer 22. Det är en glansig övergångsmetall med en silvrig färg, låg densitet och hög styrka. Även om det är lika starkt som stål, är det betydligt mindre tätt, vilket gör den till den metall som valts för applikationer där styrka-till-vikt-förhållandet är kritiskt. I sitt olegerade tillstånd är titan lika starkt som vissa stål men mindre täta. När den legeras med andra element såsom aluminium och vanadin kan det stärkas avsevärt. De två huvudsakliga användningarna av titan är flyg- (flygplan, rymdskepp och missiler) och industriella tillämpningar eftersom det är lätt, starkt och resistent mot korrosion även vid höga temperaturer.
I. Påverkan av titan på mikrostrukturen och värmebehandling av stål
① Titan och kväve, syre, kol har en mycket stark affinitet, är ett bra deoxiderande och avgasande medel och fixering av kväve och koleffektiva element.
② Titan- och kolföreningar (TIC) -kombinationen är extremt stark, hög stabilitet, endast uppvärmd till mer än 1000 grader kommer långsamt att lösas upp i den fasta lösningen av järn, Tic -partiklar har för att förhindra stålkorntillväxt och grova av rollen.
(iii) Titan är ett av de starka ferritbildande elementen, så att austenitfasregionen minskas. Titan i fast lösning för att förbättra hålbarheten hos stål, medan närvaron av TIC -partiklar för att minska hålbarheten hos stål.
④ När titaninnehållet når ett visst värde kan nederbördshärdning uppstå på grund av diffus utfällning av Tife2.
För det andra påverkan av titan på de mekaniska egenskaperna hos stål
① När titan finns i fast lösning i ferriten är dess förstärkande effekt högre än aluminium, mangan, nickel, molybden, etc. följt av beryllium, fosfor, koppar, kisel.
② Effekten av titan på de mekaniska egenskaperna hos stål beror på den form som den finns, förhållandet mellan innehållet i Ti och C och värmebehandlingsmetoden. Titanmassfraktion av {{0}}. 03% till 0,1% av avkastningsstyrkan kan förbättras, men när förhållandet mellan Ti och C -innehåll mer än 4, minskar dess styrka och seghet kraftigt.
(iii) Titan förbättrar den varaktiga styrkan och krypmotståndet.
(iv) Titan har en förbättrad effekt på stålens seghet, särskilt den lågtemperaturen påverkar segheten.
För det tredje, titan på de fysiska, kemiska och processegenskaperna för stålpåverkan
① Förbättra stålens stabilitet i hög temperatur, högt tryck och väte.
② Titan kan förbättra korrosionsbeständigheten hos rostfritt syroresistent stål, särskilt resistensen mot intergranulär korrosion.
③ I lågkolstål, när förhållandet mellan Ti- och C -innehåll når mer än 4,5, har det gott motstånd mot stresskorrosion och alkalibrittning eftersom syre, kväve och kol alla är fixerade.
(iv) tillsats av titan till stål med en krommassafraktion på 4% -6% förbättrar oxidationsmotståndet för stål vid höga temperaturer.
⑤ Tillsats av titan till stål kan främja bildningen av nitreringsskiktet, och den erforderliga ythårdheten kan erhållas snabbare. Titaninnehållande stål kallas "snabba nitriding stål" och kan användas för att tillverka skruvar med hög precision.
⑥ IMPROVE Svetsbarheten hos stål med lågt kol och höglegerad rostfri natrium.
Applicering av titan i stål
①Titanium massfraktion av mer än 0. 025% kan betraktas som ett legeringselement.
② Titan som ett legeringselement i vanligt låglegeringstål, legeringsstål, legeringsstål, legeringsverktygsstål, höghastighetsverktygsstål, rostfritt stål, syraresistent stål, värmebeständigt icke-hudande stål, permanenta magnetlegeringar och gjutstål används allmänt.
③titanium har använts som en mängd avancerade material, blir ett viktigt strategiskt material, användningen av mer än hälften av flygindustrin, såsom rymdskepp, kraftmaskiner.







