Titaani mõju ja kasutamine terases
Mar 11, 2024
Terast ja titaani kasutatakse tootmises tavaliselt metallideks nende suurepärase tugevuse, kõvaduse ning muude füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste tõttu.
Teras on raua ja süsiniku sulam, mille süsinikusisaldus on vahemikus 0,2–2,1 massiprotsenti. Kuigi peamised koostisosad on raud ja süsinik, võib esineda väikeses koguses muid elemente, nagu mangaan, räni ja fosfor. Seal on mitut tüüpi terast, mis liigitatakse süsinikusisalduse, legeerelementide ja kuumtöötlusprotsesside järgi. Nende hulka kuuluvad pehme teras, roostevaba teras ja ülitugev vähelegeeritud teras. Teras on tuntud oma tugevuse, vastupidavuse ja mitmekülgsuse poolest, mistõttu sobib see paljudeks rakendusteks. Selle kasutusalad hõlmavad kõike alates ehitusest ja autodest kuni tööriistade ja söögiriistadeni.
Titaan on keemiline element sümboliga Ti ja aatomnumbriga 22. see on hõbedase värvuse, madala tihedusega ja suure tugevusega läikiv siirdemetall. Kuigi see on sama tugev kui teras, on see oluliselt vähem tihe, mistõttu on see valik metall rakendustes, kus tugevuse ja kaalu suhe on kriitiline.
Legeerimata olekus on titaan sama tugev kui mõned terased, kuid vähem tihe. Kui legeerida teiste elementidega, nagu alumiinium ja vanaadium, saab seda oluliselt tugevdada. Titaani kaks peamist kasutusala on lennundus (lennukid, kosmoselaevad ja raketid) ja tööstuslikud rakendused, kuna see on kerge, tugev ja korrosioonikindel isegi kõrgetel temperatuuridel.
I. Titaan terase mikrostruktuurist ja kuumtöötlemise mõjust
① titaanil ja lämmastikus, hapnikul, süsinikul on tugev afiinsus, see on hea deoksüdeerija ja fikseeritud lämmastiku, süsiniku tõhusad elemendid.
② titaani ja süsinikuühendite (TiC) sidumisjõud on väga tugev, kõrge stabiilsusega, ainult kuumutamisel üle 1000 kraadi lahustub aeglaselt raua tahkes lahuses, TiC osakesed peavad takistama terase tera kasvu ja rolli karenemist.
(iii) Titaan on üks tugevaid ferriiti moodustavaid elemente, mistõttu austeniidi faasi piirkond on kitsendatud. Titaan tahkes lahuses parandab terase karastavust, TiC-osakeste olemasolu aga vähendab terase karastavust.
④ Titaanisisaldus saavutab teatud väärtuse, kuna TiFe2 hajus sadenemine võib põhjustada sademete kõvenemise.
Teiseks, titaani mõju terase mehaanilistele omadustele
① Kui titaan esineb ferriidi tahkes lahuses, on selle tugevdav toime suurem kui alumiiniumil, mangaanil, niklil, molübdeenil jne, millele järgneb berüllium, fosfor, vask, räni.
② Titaani mõju terase mehaanilistele omadustele sõltub selle olemasolust, Ti ja C sisalduse suhtest ning kuumtöötlusmeetodist. Titaani massiosa {{0}},03% kuni 0,1% voolavuspiirist saab parandada, kuid kui Ti ja C sisalduse suhe on üle 4, vähenevad selle tugevus ja sitkus järsult.
(iii) Titaan parandab vastupidavust ja roomamiskindlust.
④ titaani vastupidavus terasele, eriti madala temperatuuriga löögikindlus on paranenud.



Kolmandaks, titaan terase mõju füüsikaliste, keemiliste ja protsessi omaduste kohta
① Parandage terase stabiilsust kõrgel temperatuuril, kõrgel rõhul ja vesinikus.
② titaan võib parandada roostevaba happekindla terase korrosioonikindlust, eriti vastupidavust teradevahelisele korrosioonile.
③ Madala süsinikusisaldusega terases, kui Ti ja C sisalduse suhe jõuab 4,5 või rohkem, on sellel hea vastupidavus pingekorrosioonile ja leeliselisele rabedusele, kuna hapnik, lämmastik ja süsinik on kõik fikseeritud.
④ Titaani lisamine terasele, mille kroomi massiosa on 4%-6%, parandab terase oksüdatsioonikindlust kõrgetel temperatuuridel.
⑤ Titaani lisamine terasele võib soodustada nitriidikihi moodustumist ja vajaliku pinna kõvaduse saab kiiremini saavutada. Titaani sisaldavaid teraseid nimetatakse "kiirnitriidi terasteks" ja neid saab kasutada ülitäpsete kruvide valmistamiseks.
Parandage madala süsinikusisaldusega mangaanterase ja kõrge legeeritud roostevaba naatriumi keevitatavust.
Titaani kasutamine terases
① Titaani massiosa, mis on suurem kui 0,025%, võib pidada legeerivaks elemendiks.
② titaan legeerelemendina tavalises vähelegeeritud terases, legeeritud konstruktsiooniterases, legeeritud tööriistaterases, kiirtööriista terases, roostevabas terases, happekindlas terases, kuumuskindlas mittekooruv terases, püsimagnetsulamites ja valatud terases on laialdaselt kasutusel.
③ Titaani on kasutatud mitmesuguste täiustatud materjalidena, sellest on saanud oluline strateegiline materjal, rohkem kui pooled kosmosetööstusest, nagu lennundus-kosmoseaparaadid, jõumasinad.







