Titanyumun çelikteki rolü nedir?
1. Titanyumun çeliğin mikro yapısına ve ısıl işlemine etkisi
①Titanyumun nitrojen, oksijen ve karbonla güçlü bir ilgisi vardır. İyi bir deoksidandır ve nitrojen ve karbon fiksasyonu için etkili bir elementtir.
②Titanyum ve karbon (TiC) bileşiği son derece güçlü bir bağlama kuvvetine ve yüksek stabiliteye sahiptir. Ancak 1000 derecenin üzerine ısıtıldığında yavaş yavaş katı demir çözeltisine dönüşür. TiC parçacıkları çelik tanelerinin büyümesini ve kabalaşmasını önler.
③Titanyum, ostenit faz alanını azaltan güçlü ferrit oluşturan elementlerden biridir. Katı çözelti titanyum çeliğin sertleşebilirliğini arttırırken, TiC parçacıklarının varlığı çeliğin sertleşebilirliğini azaltır.
④Titanyum içeriği belirli bir değere ulaştığında TiFe2'nin dağılması ve çökelmesi nedeniyle çökelme sertleşmesi meydana gelebilir.

2. Titanyumun çeliğin mekanik özelliklerine etkisi
① Titanyum ferritte katı çözelti halinde mevcut olduğunda, güçlendirme etkisi alüminyum, manganez, nikel, molibden vb.'den daha yüksek ve berilyum, fosfor, bakır ve silikondan daha düşüktür.
②Titanyumun çeliğin mekanik özellikleri üzerindeki etkisi, onun varoluş biçimine, Ti/C içerik oranına ve ısıl işlem yöntemine bağlıdır. Titanyumun kütle oranı {{0}}%0,03 ile %0,1 arasında olduğunda akma mukavemeti artırılabilir. Ancak Ti'nin C'ye oranı 4'ü aştığında mukavemeti ve tokluğu keskin bir şekilde azalır.
③Titanyum kalıcı gücü ve sürünme direncini artırabilir.
④Titanyum çeliğin dayanıklılığını, özellikle de düşük sıcaklık darbe dayanıklılığını artırabilir.
3. Titanyumun çeliğin fiziksel, kimyasal ve proses özellikleri üzerindeki etkisi

① Yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve hidrojen altında çeliğin stabilitesini artırın.
②Titanyum, paslanmaz aside dayanıklı çeliğin korozyon direncini, özellikle de tanecikler arası korozyona karşı direnci artırabilir.
③Düşük karbonlu çelikte, Ti'nin C'ye içerik oranı 4,5'in üzerine ulaştığında, oksijen, nitrojen ve karbonun tümü sabitlenir, bu nedenle stres korozyonuna ve alkali gevrekleşmesine karşı iyi bir dirence sahiptir.
④ %4-6% krom içeriğine sahip çeliğe titanyum eklemek, çeliğin yüksek sıcaklıklarda oksidasyon direncini artırabilir.
⑤ Çeliğe titanyum eklenmesi, nitrür tabakasının oluşumunu teşvik edebilir ve gerekli yüzey sertliğini daha hızlı elde edebilir. Titanyum içeren çeliğe "hızlı nitrürleme çeliği" denir ve yüksek hassasiyetli vidaların yapımında kullanılabilir.
⑥Düşük karbonlu manganlı çelik ve yüksek alaşımlı paslanmaz çeliğin kaynaklanabilirliğini artırın
4. Titanyumun çeliğe uygulanması
①Titanyumun kütle oranı %0,025'i aştığında, alaşım elementi olarak kabul edilebilir.
② Bir alaşım elementi olarak titanyum, sıradan düşük alaşımlı çelik, alaşımlı yapı çeliği, alaşımlı takım çeliği, yüksek hızlı takım çeliği, paslanmaz aside dayanıklı çelik, ısıya dayanıklı ve paslanmaya dayanıklı çelik, kalıcı mıknatıs alaşımı ve dökümde yaygın olarak kullanılır. çelik.
③Titanyum çeşitli gelişmiş malzemeler olarak kullanılmış ve önemli bir stratejik malzeme haline gelmiştir. Havacılık araçları, güç makineleri vb. gibi havacılık endüstrisinin yarısından fazlasında kullanılmaktadır.







