Alliage titanique

Les alliages de titane de sont les matériaux métalliques du qui contiennent un mélange du titane et l'autre chimique de tels alliages des éléments ont la résistance à la traction très élevée et la dureté (même aux températures extrêmes), le poids léger, la résistance à la corrosion extraordinaire, et la capacité de résister aux températures extrêmes. Cependant, le coût élevé de les deux matières premières premières et limite de traitement leur utilisation aux applications militaires du , les avions , le vaisseau spatial , les appareils médicaux, et de l'équipement de sports de de prime et l'électronique grand public .

Bien que " ; commercialement pure" ; le titane a les propriétés mécaniques acceptables et a été employé pour le les implants dentaires orthopédiques de et de , parce que la plupart de titane d'applications est allié avec un peu d'aluminium et de vanadium , en général 3% et 2.5% respectivement, en poids. Ce mélange a une solubilité pleine qui varie nettement avec la température, lui permettant de subir la précipitation de renforçant . Ce procédé du traitement thermique est suivi après que l'alliage ait été travaillé dans sa forme finale mais avant qu'il est mis à l'utilisation, permettant une fabrication beaucoup plus facile d'un produit de haute résistance.

Quelques éléments d'alliage soulèvent l'Alpha-à-bêta température de transition (c. alpha stabilisateurs) tandis que d'autres abaissent la température de transition (c. bêtas stabilisateurs). L'aluminium, le gallium, le germanium, le carbone, l'oxygène et l'azote sont d'alpha stabilisateurs. Le molybdène, le vanadium, le tantale, le niobium, le manganèse, le fer, le chrome, le cobalt, le nickel, le cuivre et le silicium sont de bêtas stabilisateurs. Des alliages titaniques sont habituellement classifiés en tant qu'alpha alliages, près d'alpha alliages, d'alpha + bêta alliage ou de bêtas alliages selon le type et la quantité d'éléments d'alliage.

Généralement, le titane d'alpha-phase est plus malléable et le titane de bêta-phase est plus fort mais plus fragile. le titane d'Alpha-bêta-phase a une propriété mécanique qui est entre tous les deux.

Le bioxyde titanique se dissout dans le métal à températures élevées, et sa formation est très énergique. Ces deux facteurs signifient que tout le titane excepté le plus soigneusement épuré a une quantité significative de l'oxygène dissous , et ainsi peut être considéré un alliage de Ti-o. Les précipités d'oxyde offrent une certaine force (comme discuté ci-dessus), mais ne sont pas très sensibles au traitement thermique et peuvent sensiblement diminuer la dureté de l'alliage.

Hormis les alliages titane-basés, la limite peut se rapporter au " ; binary" ; alliages qui se composent presque même d'un mélange, atome-par-atome, d'un titane et d'un élément différent. Le Nitinol , un alliage de mémoire de forme , est un mélange du titane et du nickel , alors que le niobium - des alliages titaniques sont employés comme fils pour les aimants supraconducteurs

Beaucoup d'alliages contiennent également le titane comme additif mineur, mais puisque des alliages sont habituellement classés par catégorie selon quel élément forme la majorité du matériel, ceux-ci ne sont pas habituellement considérés " ; alloys" titanique ; en soi. Voir le secondaire-article sur les applications titaniques .

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