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강철에서 티타늄의 역할

티타늄과 질소, 산소 및 탄소는 친화력이 강하고 우수한 탈산제이며 고정 질소 및 탄소 유효 원소입니다.

 

티타늄과 탄소 화합물(TiC)은 결합력이 강하고 안정성이 높습니다. 1000도 이상으로 가열할 때만 철 고용체에 천천히 용해됩니다. TiC 입자는 강철 입자의 성장과 조대화를 방지할 수 있습니다.

 

티타늄은 오스테나이트 상 영역을 더 작게 만드는 강력한 페라이트 형성 원소 중 하나입니다. 강철의 담금질성은 용액 상태에서 향상되지만 TiC 입자가 있으면 감소합니다.

 

티타늄 함량이 일정 값에 도달하면 TiFe2의 분산으로 인해 석출 경화가 발생합니다.


티타늄이 고용체 상태의 페라이트에 존재할 때 그 강화 효과는 알루미늄, 망간, 니켈, 몰리브덴보다 높고 베릴륨, 인, 구리, 규소보다 낮다.


티타늄이 강철의 기계적 성질에 미치는 영향은 티타늄의 형태, Ti와 C의 함량비 및 열처리에 따라 달라집니다. 항복강도는 Ti의 질량분율이 {{0}}.03% ~ 0.1% 사이일 때 향상될 수 있지만, Ti와 C의 비율이 4를 초과하면 강도와 인성이 급격하게 저하된다.



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티타늄은 내구성 강도와 내크리프성을 향상시킬 수 있습니다.


Ti는 강철의 인성, 특히 저온에서의 충격 인성을 향상시킬 수 있습니다.



티타늄의 질량 분율이 0.025%를 초과하면 합금 원소로 간주할 수 있습니다.

 

합금원소로서 티타늄은 일반저합금강, 합금구조강, 합금공구강, 고속공구강, 스테인레스 내산강, 내열강, 영구자석합금, 주강 등에 널리 사용된다.


티타늄은 다양한 고급 재료로 사용되어 우주 산업에서 중요한 전략적 재료가되었으며 항공 우주, 전력 기계 등과 같은 절반 이상이 사용됩니다.



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