I. Učinak titanijuma na mikrostrukturu i toplotnu obradu čelika
Titanijum i azot, kisik, ugljik i ostali elementi imaju snažan afinitet, odličan je deoksidiziranje i sredstvo za degalizaciju i fiksiranje azotnih i ugljičnih elemenata. U čeliku se titanijum i ugljik formiraju spoj (TIC) vezanja za vezanje izuzetno su jaka, visoka stabilnost, samo pri visokim temperaturama (više od 1000 stepeni) polako će se rastvoriti u čvrsto rješenje. Ove Tic čestice mogu spriječiti rast čeličnog žitarica, mikrostruktura čelika ima važan utjecaj. Pored toga, titanijum je jedan od jakih elemenata feritnog oblikovanja, koji će suziti faznu regiju Austenit. Titanijum u čvrstom rješenju može poboljšati ublaživost čelika, dok će prisustvo tića čestica smanjiti ublaživost čelika. Kada sadržaj titana dostigne određenu vrijednost, očvršćivanje oborina događa se zbog difuznih padavina Tife2.
Drugo, uticaj titanijuma na mehanička svojstva čelika
Učinak titana na mehanička svojstva čelika ovisi o postojanju njegove oblika, omjera sadržaja titanijuma i ugljika i metodama za toplinsku obradu. Kad titanijum postoji u čvrstom rješenju u feritu, njeno jačanje učinka je veći od aluminija, mangana, nikla, molibdena i drugih elemenata, sekunde samo do berilijevog, fosfora, bakra, silikona i drugih elemenata. U rasponu od 0. 03% do .1% masovne frakcije titanijuma, titanijum može povećati snagu prinosa čelika. Međutim, kada omjer titanijuma do ugljika prelazi 4, snagu i žilavost čelika dramatično se smanjuju. Pored toga, Titanijum poboljšava snagu izdržljivosti i otpornost na puzanje čelika i ima poboljšani učinak na žilavost čelika, posebno na žilavosti niske temperature.



Treće, titanijum na fizičkoj, hemijskoj i procesnoj svojstvima čelika
Titanijum može poboljšati stabilnost čelika u visokoj temperaturi, visokog pritiska, vodoničnog okruženja, poboljšati otpornost na koroziju od čelika otporan na nehrđajući kiselinu, posebno za međugraničnu otpornost na koroziju. U niskom ugljičnom čeliku, kada omjer titanijuma do sadržaja ugljika dosegne 4,5 ili više, čelik ima odličnu otpornost na stresnu koroziju i alkali. Pored toga, Titanijum poboljšava otpor oksidacije čelika na visokim temperaturama i promovira formiranje nitrovnog sloja, što rezultira bržim nabavkama željene površinske tvrdoće. Čelici koji sadrže titanijum poznati su kao "brzi čelični čelici" i mogu se koristiti za proizvodnju vijaka visoko preciznosti. Istovremeno, titanijum takođe poboljšava zavarivost manganskih čelika sa niskim ugljikom i visoko legura nehrđajućeg natrijuma.
Četvrto, primjena titanijuma u čeliku
Titanijum se široko koristi u čeliku, kada je njegov masovni frakcija više od 0. 025%, može se smatrati legivim elementom. U običnom niskom leguru čelik, od legura konstrukcijskim čelikom, čeličnom čeliku od nehrđajućeg kiselina, čelik od nehrđajućeg kiselina, čelik otporan na toplinu, trajne magnetne legure i liveni čelik, titanijum ima širok spektar primjene. Pored toga, Titanium je postao važan dio različitih naprednih materijala i važan strateški materijal. U zrakoplovnoj industriji koristi se upotreba titanijumskih računa za više od polovine ukupnog broja i široko se koristi u zrakoplovnoj centrifuziji, elektroenergetskim strojevima i drugim poljima.







