I. Titāna ietekme uz tērauda mikrostruktūru un termisko apstrādi
Titāns un slāpeklis, skābeklis, ogleklis un citi elementi ir spēcīga afinitāte, tas ir lielisks dezoksidējošs un degazēšanas līdzeklis, kā arī slāpekļa un oglekļa efektīvu elementu fiksācija. Tērauda gadījumā titāns un ogleklis, lai veidotu savienojumu (tic) savienojošo spēku, ir ārkārtīgi spēcīga, augsta stabilitāte, tikai augstā temperatūrā (vairāk nekā 1000 grādu) lēnām izšķīst dzelzs cietajā šķīdumā. Šīs tic daļiņas var novērst tērauda graudu pieauguma augšanu, tērauda mikrostruktūrai ir liela ietekme. Turklāt titāns ir viens no spēcīgajiem ferītu veidojošajiem elementiem, kas sašaurinās austenīta fāzes reģionu. Titāns cietā šķīdumā var uzlabot tērauda sacietējamību, savukārt TIC daļiņu klātbūtne samazinās tērauda sacietējamību. Kad titāna saturs sasniedz noteiktu vērtību, nokrišņu sacietēšana notiek difūzā TIFE2 nokrišņu dēļ.
Otrkārt, titāna ietekme uz tērauda mehāniskajām īpašībām
Titāna ietekme uz tērauda mehāniskajām īpašībām ir atkarīga no tā formas, titāna un oglekļa satura attiecības un termiskās apstrādes metožu esamības. Kad ferīta cietā šķīdumā pastāv titāns, tā stiprināšanas efekts ir lielāks nekā alumīnijs, mangāns, niķelis, molibdēns un citi elementi, otrais tikai berilijam, fosforam, varam, silīcijam un citiem elementiem. 0 diapazonā no 03% līdz .1% titāna masas daļas titāns var palielināt tērauda izturību. Tomēr, kad titāna un oglekļa attiecība pārsniedz 4, tērauda izturība un izturība dramatiski samazinās. Turklāt titāns uzlabo tērauda izturības izturību un šļūdes izturību, un tam ir uzlabota ietekme uz tērauda izturību, it īpaši izturību pret zemu temperatūru.



Treškārt, titāns par tērauda ietekmes fizikālajām, ķīmiskajām un procesa īpašībām
Titāns var uzlabot tērauda stabilitāti augstā temperatūrā, augstā spiedienā, ūdeņraža vidē, pastiprināt nerūsējošā skābes izturīgā tērauda izturību pret koroziju, īpaši attiecībā uz starpgrupu izturību pret koroziju. Ar zemu oglekļa satura tēraudu, kad titāna un oglekļa satura attiecība sasniedz 4,5 vai vairāk, tēraudam ir lieliska izturība pret stresa koroziju un sārmu skatu. Turklāt titāns uzlabo tērauda izturību pret oksidāciju augstā temperatūrā un veicina nitrīda slāņa veidošanos, kā rezultātā tiek ātrāks vēlamās virsmas cietības iegūšanai. Titānu saturošie tēraudi ir pazīstami kā "ātrie nitring tēraudi", un tos var izmantot augstas precizitātes skrūvju ražošanai. Tajā pašā laikā titāns arī uzlabo mangāna tērauda ar zemu oglekļa saturu un augsta sakausējuma nerūsējošā nātrija metinātību.
Ceturtkārt, titāna pielietojums tēraudam
Titāns tiek plaši izmantots tēraudā, ja tā masas daļu, kas pārsniedz 0. 025%, var uzskatīt par leģējošu elementu. Parastā zemā sakausējuma tēraudā, sakausējuma konstrukcijas tēraudā, sakausējuma instrumenta tēraudam, ātrgaitas instrumentu tēraudam, nerūsējošā skābā tērauda, karstumizturīgā tērauda, pastāvīgo magnētu sakausējumiem un tērauda tērētam ir plašs pielietojums. Turklāt titāns ir kļuvis par svarīgu dažādu progresīvu materiālu un svarīgu stratēģisko materiālu sastāvdaļu. Aviācijas un kosmosa rūpniecībā titāna izmantošana veido vairāk nekā pusi no kopējā daļas, un to plaši izmanto aviācijas kosmosa kuģī, strāvas mašīnās un citos laukos.







