TC4 밀도: p=4.44g/cm3.
TC4 녹는 온도 범위 1630~1650C
TC4 자기 특성: 비자성, 1592A/m 자기장 강도 조건에서 자기 투자율 μ=1.00005H/m.
TC4 티타늄 합금은 밀도가 낮고 강도가 높으며 내열성이 높은 금속으로 화학 산업 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. TC4 티타늄 합금은 우수한 종합 특성으로 인해 세계에서 가장 많이 사용되는 2상 티타늄 합금입니다.

TC4 티타늄 합금의 주요 반제품은 바, 단조품, 후판, 박판, 프로파일 및 와이어입니다. 합금은 주로 소둔 상태에서 사용되며 용체화 시효 처리로 강화할 수도 있지만 투명 단면은 일반적으로 25mm를 초과하지 않습니다.
상전이 온도 플러스 전이 온도는 980~1010C입니다.
시간-온도-조직 전이 곡선.
합금 구조: 합금은 상온에서 평형 상태의 a상과 B상으로 구성되며, 상 함량은 일반적으로 8%~10%입니다. 합금이 B상 영역에서 급속히 냉각되면 과포화 마텐자이트상 a가 얻어진다. a+B상 영역의 상부에서 급냉시키면 a+a상이 얻어지며 소량의 잔류 B상이 동반된다. 노화 과정에서 a'와 B 단계는 모두 a + B 단계로 분해됩니다. a plus B 존의 상부로부터 서서히 냉각시키면 1차 a상, 박편상 2차 a상 및 소량의 잔류 B상이 얻어진다. 2차 a상과 유지된 B상의 혼합물은 종종 변형된 B 구조로 언급됩니다.
TC4를 형성하는 레이저 저장소의 미세 구조 및 기계적 특성:
1. 레이저 3차원 성형 TC4 합금은 여러 클래딩 층을 통과하는 주상 결정으로 구성됩니다. 증착 방향을 따라 밝고 어두운 레이어 구조를 보여줍니다. 내부는 작은 클러스터와 마텐자이트가 있는 widmanstatten 구조입니다.
2. 응력 완화 어닐링 및 용액 노화 처리는 적층 현상을 약화시키고 구조를 균질화하는 역할을 할 수 있습니다. 응력 제거 어닐링 처리는 전반적인 강도와 소성을 향상시킬 수 있지만 효과는 좋지 않습니다. 용액 시효 처리는 바스켓 구조를 얻을 수 있고, 등축상을 얻을 수 있어 레이저 매장 성형 TC4 합금의 종합적인 기계적 특성을 크게 향상시킵니다.
3. 레이저 3차원 성형에 의해 증착되고 응력 제거 어닐링된 TC4 티타늄 합금의 인장 파단은 혼합 파단이며, 딤플은 얕고 작으며, 벽개 단계의 형성 메커니즘은 균열이 평행한 Widmanstatten을 따라 있다는 것입니다. 입자의 라스(lath) 계면 또는 결정립 경계면이 빠르게 확장되고 형성됩니다. 용액 노화 상태의 인장 파괴는 연성 파괴이며, 용액 노화 처리로 얻은 등축 상 및 바스켓 구조는 슬립 거리를 줄이고 분열 발생을 억제하여 포괄적인 기계적 특성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
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