Ce rol joacă titanul în oțel?
1. Efectul titanului asupra microstructurii și tratamentului termic al oțelului
①Titanul are o afinitate puternică cu azotul, oxigenul și carbonul. Este un bun dezoxidant și un element eficient pentru fixarea azotului și carbonului.
②Compusul de titan și carbon (TiC) are o forță de legare extrem de puternică și o stabilitate ridicată. Numai când este încălzit la peste 1000 de grade se va dizolva încet în soluția solidă de fier. Particulele de TiC împiedică creșterea și îngroșarea boabelor de oțel.
③Titanul este unul dintre elementele puternice de formare a feritei, reducând zona fazei austenite. Soluția solidă de titan îmbunătățește călibilitatea oțelului, în timp ce prezența particulelor de TiC reduce întăribilitatea oțelului.
④ Când conținutul de titan atinge o anumită valoare, se poate produce întărirea prin precipitare din cauza dispersării și precipitării TiFe2.

2. Efectul titanului asupra proprietăților mecanice ale oțelului
① Când titanul există în ferită în stare de soluție solidă, efectul său de întărire este mai mare decât cel al aluminiului, manganului, nichelului, molibdenului etc. și inferior beriliului, fosforului, cuprului și siliciului.
②Influența titanului asupra proprietăților mecanice ale oțelului depinde de forma de existență a acestuia, de raportul conținutului de Ti la C și de metoda de tratament termic. Când fracția de masă a titanului este între {{0}},03% și 0,1%, limita de curgere poate fi crescută. Dar atunci când raportul conținutului de Ti la C depășește 4, rezistența și duritatea acestuia scad brusc.
③Titanul poate îmbunătăți rezistența de durată și rezistența la fluaj.
④Titanul poate îmbunătăți duritatea oțelului, în special rezistența la impact la temperaturi scăzute.
3. Influența titanului asupra proprietăților fizice, chimice și de proces ale oțelului

① Îmbunătățiți stabilitatea oțelului la temperaturi ridicate, presiune ridicată și hidrogen.
②Titanul poate îmbunătăți rezistența la coroziune a oțelului inoxidabil rezistent la acid, în special rezistența la coroziune intergranulară.
③În oțelul cu conținut scăzut de carbon, când raportul de conținut de Ti la C atinge peste 4,5, oxigenul, azotul și carbonul sunt toate fixate, astfel încât are o rezistență bună la coroziune prin stres și fragilizare alcalină.
④ Adăugarea de titan în oțel cu un conținut de crom de 4%-6% poate îmbunătăți rezistența la oxidare a oțelului la temperaturi ridicate.
⑤ Adăugarea de titan în oțel poate promova formarea stratului de nitrură și poate obține duritatea suprafeței necesară mai rapid. Oțelul care conține titan este numit „oțel de nitrurare rapidă” și poate fi folosit pentru a face șuruburi de înaltă precizie.
⑥ Îmbunătățiți sudabilitatea oțelului cu mangan cu conținut scăzut de carbon și a oțelului inoxidabil aliat
4. Aplicarea titanului în oțel
①Când fracția de masă a titanului depășește 0,025%, acesta poate fi considerat un element de aliaj.
② Ca element de aliaj, titanul este utilizat pe scară largă în oțel obișnuit slab aliat, oțel aliat structural, oțel aliat pentru scule, oțel pentru scule de mare viteză, oțel inoxidabil rezistent la acid, oțel rezistent la căldură și rezistent la rugină, aliaj cu magnet permanent și turnat oţel.
③Titanul a fost folosit ca o varietate de materiale avansate și a devenit un material strategic important. Este utilizat în mai mult de jumătate din industria aerospațială, cum ar fi vehiculele aerospațiale, mașinile electrice etc.







