Po prvé. Vplyv titánu na mikroštruktúru a tepelné spracovanie ocele
1, titán a dusík, kyslík, uhlík majú silnú afinitu, sú dobrým deoxidačným odplyňovacím činidlom a pevnými dusíkatými, uhlíkovými účinnými prvkami.
2, zlúčeniny titánu a uhlíka (TiC) kombinovaná sila je veľmi silná, vysoká stabilita, iba zahriata na viac ako 1000 stupňov sa pomaly rozpustí v tuhom roztoku železa, častice TiC musia zabrániť zhrubnutiu rastu oceľového zrna.
3, titán je jedným zo silných prvkov tvoriacich ferit, takže oblasť austenitickej fázy je zúžená. Titán v tuhom roztoku na zlepšenie prekaliteľnosti ocele, zatiaľ čo prítomnosť častíc TiC má znížiť kaliteľnosť ocele.
4, obsah titánu dosahuje určitú hodnotu, v dôsledku difúzneho zrážania TiFe2 je možné dosiahnuť efekt precipitačného tvrdnutia.
Po druhé. Titán o mechanických vlastnostiach ocele
1, keď titán existuje v tuhom roztoku vo ferite, jeho spevňujúci účinok je vyšší ako u hliníka, mangánu, niklu, molybdénu atď., po ktorom nasleduje berýlium, fosfor, meď, kremík.
2, vplyv titánu na mechanické vlastnosti ocele závisí od existencie jeho formy, pomeru obsahu Ti a C a metód tepelného spracovania. Hmotnostný podiel titánu 0.03 % až 0,1 % medze klzu je možné zlepšiť, ale keď pomer obsahu Ti a C vyšší ako 4, jeho pevnosť a húževnatosť prudko klesli.
3, titán môže zlepšiť trvalú pevnosť a odolnosť proti tečeniu.
4, titán na húževnatosť ocele, najmä húževnatosť pri nízkych teplotách sa zlepšila.
Po tretie. Titán na fyzikálne a chemické vlastnosti ocele a vplyv na výkonnosť procesu
1, Zlepšite stabilitu ocele pri vysokej teplote, vysokom tlaku, vodíku.
2, titán môže zlepšiť odolnosť nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám proti korózii, najmä odolnosť voči medzikryštalickej korózii.
3, nízkouhlíková oceľ, keď pomer obsahu Ti a C dosiahne 4,5 alebo viac, vďaka kyslíku, dusíku a uhlíku sú všetky pevné, s dobrou odolnosťou proti korózii pod napätím a odolnosťou proti alkalickému skrehnutiu.
4, v hmotnostnej frakcii chrómu 4% -6% ocele na pridanie titánu, môže zlepšiť odolnosť ocele proti oxidácii pri vysokých teplotách.
5, pridanie titánu do ocele môže podporiť tvorbu nitridačnej vrstvy, možno rýchlejšie získať požadovanú tvrdosť povrchu. Oceľ obsahujúca titán sa nazýva "rýchla nitridačná oceľ", ktorá sa môže použiť na výrobu vysoko presných skrutiek.
6, Zlepšite zvárateľnosť nízkouhlíkovej mangánovej ocele a vysoko legovanej nehrdzavejúcej ocele.
Po štvrté. Titán v aplikáciách s oceľou
1, Hmotnostný podiel titánu vyšší ako 0,025 % možno považovať za legovací prvok.
2, titán ako legujúci prvok v bežnej nízkolegovanej oceli, legovanej konštrukčnej oceli, legovanej nástrojovej oceli, vysokorýchlostnej nástrojovej oceli, nehrdzavejúcej oceli, kyseline odolnej oceli, žiaruvzdornej oceli bez povrchovej úpravy, zliatinách s permanentnými magnetmi a liatej oceli sú široko používané.
3, titán bol použitý ako rôzne pokročilé materiály, stal sa dôležitým strategickým materiálom, v leteckom priemysle predstavoval viac ako polovicu použitia, ako sú letecké kozmické lode, energetické stroje atď.





