Le titane est un nouveau type de matériau léger.Alliage de titanen’a été développé que depuis 60 à 70 ans. En 1954, des matériaux en alliage de titane ont été développés par des sociétés américaines. Tout d’abord, introduisons le titane pur industriel. Selon la teneur en impuretés et les propriétés mécaniques, il peut être divisé en trois qualités : TA1, TA2 et TA3. Plus le numéro de grade est grand, plus la teneur en impuretés est élevée, plus la résistance du titane est grande, mais sa plasticité diminuera. Le titane pur industriel est un alliage de titane couramment utilisé dans l'aviation, la construction navale, la chimie, etc. Il est principalement utilisé pour certaines pièces ayant de faibles exigences de résistance au travail en dessous de 350 degrés. Si vous souhaitez obtenir des matériaux offrant de meilleures performances, vous devez ajouter une quantité appropriée d'éléments d'alliage au titane pur industriel, qui estalliage de titane. La résistance, la plasticité et la résistance à l’oxydation des alliages de titane seront considérablement améliorées. Les alliages de titane peuvent être divisés en trois catégories selon l'organisation du traitement thermique : un alliage de titane, un alliage de titane b et un alliage de titane a+b. un alliage de titane présente une organisation stable et de bonnes performances de soudage. C'est le composant principal des alliages de titane résistants à la chaleur, mais sa résistance à température ambiante est faible et sa plasticité n'est pas suffisamment élevée. L'alliage de titane a+b est renforcé par traitement thermique et présente une résistance élevée à température ambiante et une bonne résistance thermique à température moyenne, mais sa structure est instable et présente de bonnes performances de soudage. L'alliage de titane b a de bonnes performances de mise en forme et de traitement, ce qui constitue une base pour le développement d'un alliage de titane à haute résistance. En fait, le titane, le principal métal qui constitue le matériau de l’alliage de titane, n’est pas rare. La teneur en titane de la Terre représente 0,45 % de la quantité totale de la croûte terrestre, juste derrière les éléments métalliques tels que le magnésium, l'aluminium et le fer. Cependant, en raison de la dureté de l'alliage de titane pour l'environnement métallurgique, le prix actuel de l'alliage de titane est relativement élevé.
Deuxièmement, en tant que métal jeune et léger, l’alliage de titane possède ses propres propriétés particulières. Parmi tous les métaux, le titane a le rapport poids/résistance le plus élevé, et son poids est 44 % plus léger que l'acier, mais sa résistance mécanique est similaire à celle de l'acier et trois fois plus résistante que l'aluminium. L'alliage de titane a une résistance à la corrosion extrêmement forte et peut être utilisé dans des environnements corrosifs tels que des acides et des alcalis forts, et présente une bonne résistance à l'oxydation. Il peut résister à l'oxydation à haute température, ne rouille pas facilement et peut être utilisé dans des environnements à haute température. L'alliage de titane a une résistance élevée à la traction, et sa résistance et sa dureté sont supérieures à celles de l'acier inoxydable ordinaire. Semblable à l’aluminium, le titane est également recouvert d’un film dense qui démange à température ambiante. Ses caractéristiques non toxiques et amagnétiques sont également très adaptées à la production industrielle. Le titane est le métal le plus compatible avec le corps humain et est également utilisé dans le domaine médical, comme les stents cardiaques, les plaques orthopédiques en titane, etc.
Maintenantalliages de titanesont également largement utilisés dans l'aérospatiale, la construction, l'électronique, la chimie, l'ingénierie maritime, les biens de consommation quotidienne, etc.
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