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티타늄 합금의 성능 이점은 무엇입니까?


티타늄 합금

티타늄은 새로운 종류의 금속이며 티타늄의 성능과 탄소, 질소, 수소, 산소 및 요오드화 티타늄 불순물 함량의 순도와 관련된 기타 불순물은 0.1% 이하이지만 강도가 낮습니다. , 높은 가소성. 99.5% 산업용 순수 티타늄의 성능은 다음과 같습니다. 밀도 ρ=4.5g/cm3, 녹는점 172 si-ti 합금 내마모 바닥 5도 열전도율 λ=15.24W/(mK), 인장 강도 σb=539MPa, 연신율 δ= 25퍼센트, 면적 감소율 ψ= 25퍼센트, 탄성 계수 E=1.078×105MPa, 경도 HB195.


티타늄 합금의 성능 이점

  

(1) 고강도 

 

티타늄 합금의 밀도는 일반적으로 약 4.5g/cm3로 강철의 60%에 불과하며 순수 티타늄의 강도는 일반 강철의 강도에 가깝고 일부 고강도 티타늄 합금은 많은 합금 구조용 강철의 강도를 초과합니다. 따라서 티타늄 합금의 비강도(강도/밀도)는 다른 금속 구조 재료보다 훨씬 크며 높은 단위 강도, 우수한 강성 및 가벼운 부품을 생산할 수 있습니다. 현재 티타늄 합금은 엔진 부품, 골격, 스킨, 패스너 및 랜딩 기어에 사용됩니다.

  

(2) 높은 열 강도  

 

사용 온도는 알루미늄 합금보다 수백도 더 높으며 적당한 온도에서 여전히 필요한 강도를 유지할 수 있으며 450-500도 온도에서 장시간 작업할 수 있습니다. 이 두 종류의 티타늄 합금은 150도 - 500 도 범위는 여전히 높은 비강도를 가지며 알루미늄 합금은 150도에서 강도가 크게 감소했습니다. 티타늄 합금의 작동 온도는 500도에 도달할 수 있으며 알루미늄 합금의 작동 온도는 200도 미만입니다.

 

(3) 좋은 내식성

 

티타늄 합금의 내식성은 습한 대기 및 해수 매질에서 작업할 때 스테인리스강보다 훨씬 우수합니다. 피팅 부식, 산 부식 및 응력 부식에 대한 내성이 특히 강합니다. 알칼리, 염화물, 염소계 유기물, 질산, 황산 등에 대한 내식성이 우수합니다. 그러나 티타늄은 산소와 크로마이트 매질을 환원시키는 내식성이 좋지 않습니다.

 

(4) 우수한 저온 성능 

 

티타늄 합금은 저온 및 초저온에서 기계적 성질을 유지할 수 있습니다. 간극 요소가 매우 적고 저온 성능이 우수한 티타늄 합금(예: TA7)은 -253도에서 특정 가소성을 유지할 수 있습니다. 따라서 티타늄 합금은 또한 필수적인 저온 구조 재료입니다.

 

(5) 화학적 활성  

 

티타늄은 화학 활성이 높으며 대기 중의 O, N, H, CO, CO2, 수증기 및 암모니아와 강한 화학 반응을 보입니다. 탄소 함량이 0.2% 이상이면 티타늄 합금에서 경질 TiC가 형성됩니다. 온도가 높을수록 N과의 상호 작용에 의해 TiN 경질 표면층이 형성될 수 있습니다. 600도 이상에서 티타늄은 산소를 흡수하여 경도가 높은 경질층을 형성합니다. 수소 함량이 증가하면 취화층도 생성됩니다. 기체를 흡수하여 생성된 단단한 취성 표면의 깊이는 0.1-0.15mm에 달할 수 있으며 경화도는 20% -30% 입니다. 티타늄의 화학적 친화력도 중요하고 마찰하기 쉬운 표면 접착 현상입니다.

 

(6) 작은 열전도율, 작은 탄성 계수 

 

티타늄 λ=15.24W/(mK) 티타늄 합금 제품의 열전도율은 니켈의 약 1/4, 철의 1/5, 알루미늄의 1/14로 티타늄보다 다양한 티타늄 합금의 열전도율 약 50% 감소했습니다. 티타늄 합금의 탄성 계수는 ​​강철의 약 1/2이므로 강성이 좋지 않고 쉽게 변형되며 가느 다란 막대와 얇은 벽 부품을 만들지 않아야하며 스프링 백의 가공 표면을 절단하는 것이 매우 큽니다. {{12 }}번 스테인레스 스틸로 인해 공구 표면의 심한 마찰, 접착, 접착 마모가 발생합니다.


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