티타늄, 바나듐 및 텅스텐 기반 합금

기술 사양

티타늄 합금의 생산은 도가니 유도로에서 이루어집니다. 연구에 따르면, 텅스텐을 포함한 티타늄 합금은 크롬을 포함한 티타늄 합금보다 더 높은 열적 안정성을 가지고 있습니다. 이는 모노텍토이드 반응에 의해 달성됩니다. 텅스텐은 내열성 및 산화 방지 성질을 크게 높여주지만, 티타늄 합금의 합금화에는 몰리브덴보다 덜 사용됩니다. 일반적으로 티타늄 합금에 포함된 텅스텐의 함유량은 5%를 넘지 않습니다.

티타늄과 바나듐의 합금. 바나듐은 안정화 성분으로 작용하여 다형 변환 온도를 상당히 낮춥니다. 이 클래스의 최고의 대표 중 하나는 Ti-V 조합의 BT6 브랜드입니다. 이 BT6는 가장 자주 형상 주조에 사용됩니다. 바나듐이 포함된 티타늄 합금의 또 다른 특징은 뛰어난 기술적 가공성입니다.

티타늄(Ti)의 물리화학적 특성

화학 기호 원자 번호 원자량 산화 상태 밀도 융점 끓는점
Ti 22 48 2, 3, 4 4.54 1668°C 3277°C

바나듐(V)의 물리화학적 특성

화학 기호 원자 번호 원자량 산화 상태 밀도 융점 끓는점
V 23 51 0, 2, 3, 4, 5 6.11 1887°C 3377°C

텅스텐(W)의 물리화학적 특성

화학 기호 원자 번호 원자량 산화 상태 밀도 융점 끓는점
W 74 184 0, 2, 3, 4, 5 19.25 3422°C 5556°C

강화

티타늄 합금의 강도 특성은 냉간 변형을 통해 크게 증가할 수 있습니다. 냉간 변형에 의한 강화는 변형 정도가 40%까지 클수록 높아지며, 그 후에는 냉간 변형 강화 효과가 미미합니다. 재결정은 강화의 감소로 이어집니다. 재결정 완료 온도에서는 강화 감소 정도가 80%에 이릅니다.

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