I. Effekten av titan på mikrostruktur og varmebehandling av stål
Titan og nitrogen, oksygen, karbon og andre elementer har en sterk affinitet, er et utmerket deoksidiserende og avgassende middel og fiksering av nitrogen- og karbonffektive elementer. I stål er titan og karbon for å danne en sammensatt (TIC) bindingskraft ekstremt sterk, høy stabilitet, bare ved høye temperaturer (mer enn 1000 grader) vil sakte løse seg opp i den jern faste løsningen. Disse TIC -partiklene kan forhindre vekst av groving av stålkorn, mikrostrukturen av stål har en viktig innvirkning. I tillegg er titan et av de sterke ferrittdannende elementene, som vil begrense austenittfaseområdet. Titan i fast oppløsning kan forbedre stålbenken, mens tilstedeværelsen av tiske partikler vil redusere stålbenken. Når titaninnholdet når en viss verdi, oppstår herding av nedbør på grunn av diffus nedbør av TIFE2.
For det andre påvirkningen av titan på de mekaniske egenskapene til stål
Effekten av titan på de mekaniske egenskapene til stål avhenger av eksistensen av dens form, titan og karboninnholdsforhold og varmebehandlingsmetoder. Når titan eksisterer i fast oppløsning i ferritt, er dens styrkeeffekt høyere enn aluminium, mangan, nikkel, molybden og andre elementer, bare nest etter beryllium, fosfor, kobber, silisium og andre elementer. I området 0. 03% til 0,1% massefraksjon av titan, kan titan øke flytestyrken til stål. Men når forholdet mellom titan og karbon overstiger 4, reduseres styrken og seigheten av stål dramatisk. I tillegg forbedrer titan utholdenhetsstyrken og krypmotstanden til stål, og har en forbedret effekt på seigheten av stål, spesielt den lave temperaturen påvirker seigheten.



For det tredje, titan på de fysiske, kjemiske og prosessegenskapene til stålpåvirkning
Titan kan forbedre stabiliteten til stål i høyt temperatur, høyt trykk, hydrogenmiljø, forbedre korrosjonsmotstanden til rustfritt syrebestandig stål, spesielt for intergranulær korrosjonsmotstand. I lavkarbonstål, når forholdet mellom titan og karboninnhold når 4,5 eller mer, har stål utmerket motstand mot stresskorrosjon og alkali -brodering. I tillegg forbedrer titan oksidasjonsmotstanden til stål ved høye temperaturer og fremmer dannelsen av et nitridlag, noe som resulterer i et raskere anskaffelse av ønsket overflatehardhet. Titanholdige stål er kjent som "raske nitridestål" og kan brukes til å produsere høye presisjonsskruer. Samtidig forbedrer titan også sveisbarheten av manganstål med lite karbon og rustfritt natrium med høyt legering.
For det fjerde påføring av titan i stål
Titan er mye brukt i stål, når dens massefraksjon av mer enn 0. 025%kan betraktes som et legeringselement. I vanlig lav legeringsstål, legeringsstrukturstål, legeringsverktøystål, høyhastighetsverktøystål, rustfritt syre stål, varmebestandig stål, permanent magnetlegeringer og støpt stål, har titan et bredt spekter av bruksområder. I tillegg har titan blitt en viktig del av forskjellige avanserte materialer og et viktig strategisk materiale. I luftfartsindustrien utgjør bruken av titan mer enn halvparten av totalen, og er mye brukt i luftfartsrom, kraftmaskiner og andre felt.







