Elementos de aleación de titanio
Jan 23, 2024
Las aleaciones de titanio son aleaciones que contienen titanio como base y se les añaden otros elementos. El titanio tiene dos tipos de cristales homogéneos y heterogéneos: titanio con estructura hexagonal densa por debajo de 882 grados y titanio con estructura cúbica centrada en el cuerpo por encima de 882 grados. Los elementos de aleación se pueden dividir en tres categorías según su efecto sobre la temperatura de transición de fase: ① estabilización de la fase y aumento de la temperatura de transición de fase de los elementos para los elementos estabilizadores, como aluminio, carbono, oxígeno y nitrógeno. Entre ellos, el aluminio es el principal elemento de aleación de la aleación de titanio, que tiene efectos obvios al mejorar la resistencia de la aleación a temperatura ambiente y alta temperatura, reducir la gravedad específica y aumentar el módulo elástico. ② Estabilización de fase, reduce la temperatura de transición de fase de los elementos para los elementos estabilizadores, y se puede dividir en tipo dos homocristalino y eutéctico. El primero tiene molibdeno, niobio, vanadio, etc.; este último tiene cromo, manganeso, cobre, hierro, silicio, etc. ③ Los elementos que tienen poco efecto sobre la temperatura de transición de fase son los elementos neutros, como el circonio y el estaño.



El oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno son las principales impurezas de las aleaciones de titanio. El oxígeno y el nitrógeno en la fase - tienen una mayor solubilidad, la aleación de titanio tiene un efecto fortalecedor significativo, pero la plasticidad se reduce. El contenido de oxígeno y nitrógeno en el titanio suele ser 0.15-0.2% y 0.04-0.05% respectivamente. La solubilidad del hidrógeno en la fase beta es muy pequeña; las aleaciones de titanio disueltas en exceso de hidrógeno producirán hidruro, de modo que la aleación se vuelve quebradiza. Normalmente, el contenido de hidrógeno en las aleaciones de titanio se mantiene por debajo del 0,015%. La disolución de hidrógeno en titanio es reversible y puede eliminarse mediante recocido al vacío.







