第三章 钛及钛合金
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第3章钛及其合金3.1 钛3.1.1钛材料用海绵钛或海绵钛加其他元素制成的,具有密度小、强度高、耐热、耐蚀性能优良的稀有金属材料。
主要包括钛和钛合金。
适用于制造航空、航天、舰船的承力件,化学和海洋工业的耐蚀件,医疗器械和人民日常生活用品等,是军工和民用部门不可缺少的材料。
3.1.2 钛的简介元素符号Ti,原子序数22,原子量47.9,20℃时密度为4.5g/cm3,熔点1668℃,线膨胀系数8.5×10-6/℃,热导率16.32W/(m•K),弹性模量110GP。
钛具有两种晶体结构,在固态下具有同素异构转变,转变温度为882.5℃。
在882.5℃以下,钛为密排六方结构,称为α相,点阵常数a为4.684 3Å,c为2.951 1 Å,c/a为1.587 3,小于理论值(1.633);在882.5℃以上,钛为体心立方结构(fcc),称为β相,其晶格常数为3.282 Å。
钛的同素异构转变温度与其纯度有关,将合金元素加入钛以后,可改变钛的同素异构转变温度,进而影响钛合金最终在室温下的相组成,这是对钛进行合金化的理论基础。
金属钛是一种性能优异、用途广泛的钛材料。
钛于1791年被发现,它在地壳中的含量为0.61%。
由于钛在高温下与氧、氮、碳、氢等元素有极强的亲和力,且与绝大多数耐火材料发生反应,从而使金属钛的提取工艺非常复杂和困难,直至20世纪40年代才生产出了具有共业意义的金属钛。
在不到半个世纪的时间,生产能力发展到13万t,平均每10多年生产能力增加1倍。
中国是世界上生产钛的5个国家之一。
1954年,开始研究镁还原法制取海绵钛的生产方法。
1956年设计了钛的实验厂,1958年试车投产。
比世界上第1个成吨生产海绵钛的美国仅晚10年。
钛密度小、比强度高、又耐腐蚀,是一种很好的结构材料。
钛包括钛单晶和工业纯钛。
工业纯钛可制成板、棒、丝、管材和锻件、铸件等。
好的性能带来了多种用途,从上天到下海,从军工到民用,钛的应用范围还在不断的扩展,故有“空中”、“陆地”、“海洋”金属之称。
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钛的密度相比于传统的结构材料如钢铁和铝合金更低,因此它们可以降低结构的总重量,并且提高了部件的载荷能力。
这一特点使得钛及其合金成为航空航天领域中常用的材料之一、在航空航天器的制造中,钛及其合金广泛应用于机身、发动机部件、燃烧室等关键部件上,以提高航空器的性能和可靠性。
此外,钛及其合金还具有优异的高温特性。
在高温环境下,钛及其合金的强度保持相对稳定,而其他材料如铝和镍合金则会出现明显的软化。
因此,在高温条件下,钛及其合金能够保持结构的强度和稳定性,适用于制造涉及高温环境的部件,如航空发动机、汽车发动机的涡轮,以及石油化工和能源领域的高温设备。
除了优异的力学性能和高温特性,钛及其合金还具有出色的耐腐蚀性能。
钛具有稳定的钝化膜,在大部分环境中都能抵御酸、碱和盐等化学物质的腐蚀。
这使得钛及其合金广泛应用于海洋工程、化工设备和生物医疗器械等领域,在这些恶劣的环境条件下能够长期使用而不出现腐蚀问题。
然而,钛及其合金的制造和加工过程相对复杂,成本较高。
钛是一种难以提取和精炼的金属,所以其总体价格相对较高,限制了其广泛应用的程度。
此外,钛和钛合金在加工过程中容易发生氧化,所以在制造和加工过程中需要采取特殊的措施保护材料的表面。
这增加了生产成本和制造难度。
总的来说,虽然钛及其合金有一些制造和加工上的困难和成本限制,但其良好的力学性能、高温特性和耐腐蚀性使其在航空航天、汽车、海洋
工程等领域具有广泛的应用前景。
随着制造工艺的不断改进和技术的发展,钛及其合金的成本将进一步降低,为其更广泛的应用提供可能。
第三章钛合金及合金化原理3.1钛合金相图类型及合金元素分类1.钛合金的二元相图(1)第一种类型与α和β均形成连续互溶的相图。
只有2个即Ti-Zr和Ti-Hf 系。
钛、锆、铪是同族元素,其原子外层电子构造一样,点阵类型相同,原子半径相近。
这两元素在α钛和β钛中溶解能力相同,对α相和β相的稳定性能影响不大。
温度高时,锆的强化作用较强,因此锆常作为热强钛合金的组元。
(2)第二种类型β是连续固溶体,α是有限固溶体。
有4个:Ti-V Ti-Nb Ti-Ta Ti-Mo系。
V、Nb、Ta、Mo四种金属只有一种一种体心立方,所以它们与具有相同晶型的β-Ti形成连续固溶体,而与密排六方点阵的α-Ti形成有限固溶体。
V属于稳定β相的元素,并且随着浓度的提高,它急剧降低钛的同素异晶转变温度。
V含量大于15%时,通过淬火可将β相固定到室温。
对于工业钛合金来说,V在α钛中有较大的浓度(>3%),这样可以得到将单相α合金的优点(良好的焊接性)和两相合金的有点(能热处理强化,比α合金的工艺塑性好)结合在一起的合金。
Ti-V系中无共析反应和金属化合物。
Nb在α钛中溶解度大致和V相同(约4%),但作为β稳定剂的效应低很多。
Nb含量大于37%时,可淬火成全β组织。
Mo在α钛中的溶解度不超过1%,而β稳定化效应最大。
Mo含量大于1%时,可淬火成全β组织.Mo的添加有效地提高了室温和高温的强度。
Mo室温一个缺点是熔点高,与钛不易形成均匀的合金。
加入Mo时,一般是以Mo-Al中间合金形式(通过钼氧化物的铝热还原过程制得)加入。
(3)第三种类型与α、β均有限溶解,并且有包析反应的相图。
Ti-Al、Ti-Sn、Ti-Ca、Ti-B、Ti-C、Ti-N、Ti-O等。
5%~25% Al浓度范围内的相区范围内存在有序化的α2(Ti3X)相,它会使合金的性能下降。
铝当量Al*=Al% +1/3Sn%+ 1/6Zr% + 1/2Ga% + 10[O]% ≤ 8%~9% 。