Tytuł artykułu
Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Titanium alloys for improved properties due to the presence of carbon
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy na podstawie danych literaturowych przeprowadzono charakterystykę konwencjonalnych stopów tytanu o właściwościach predestynują-cych je do zastosowania w lotnictwie, przemyśle chemicznym, energetyce i medycynie. Stwierdzono, że coraz większe wymagania stawiane stopom tytanu zmuszają do poszukiwania nowych stopów o ulepszonych właściwoś-ciach - wyższej wytrzymałości, twardości i odporności na ścieranie, wytrzymałości na pełzanie czy też odporności korozyjnej. Pokazano, że takie właściwości posiadają stopy tytanu o mikrostrukturze roztworu stałego a, fS lub a+fS z niewielką zawartością dyspersyjnych węglików, borków, krzemków i faz międzymetalicznych. Analizując układ równowagi Ti-C wskazano możliwości zwiększenia ża-rowytrzymałości, twardości i odporności na ścieranie, a nawet odporności korozyjnej stopów tytanu przez obecność węglików TiC, wynikającą z wprowadzenia do ich składu chemicznego niewielkich zawartości węgla (do ok. 0,8% mas.).
In this work, based on literature data, the description of classical titanium alloys with properties for aircraft, chemical, medicine and power ener-gy industries was conducted. It was found that the higest requirements for titanium alloys need to investigate of new alloys with improved properties - higher strength, hardness and wear resistance as well as creep strenght and corrosion resistance. It was showed, that single-phase a and fS as well as two phase a+fS titanium alloys with small content of carbides, borides, sili-cides and other intermetallic phases, have owned these properties. The analysis of Ti-C phase diagram showed that increase of high temperature creep resistance, hardness and wear resistance as well as corrosion resistance is possible by the present of TiC carbides, resulting from the in-troduction to the chemical composition of low carbon content (up to about 0.8 wt. %).
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
374--377
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
- [1] Eylon D., Seagle S. R.: State of Titanium in the USA – the First 50 Years. Proceedings of Ninth World Conference on Titanium, Saint-Petersburg (1999) 37-47.
- [2] Gorynin I. V., Anoshkin N. F.: State of Production and Application of Titanium in the CIS. Ti-2003 Science and Technology, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim (2004) 13-26.
- [3] Zwicker U.: Titan und Titanlegierungen. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg- New York (1974).
- [4] Ogden H. R., Jaffee R. I.: The effects of carbon, oxygen, and nitrogen on the mechanical properties of titanium and titanium alloys. Titanium Metallurgical Laboratory Report No. 20, Ohio (1955) 1-101.
- [5] Solonina O. P., Ulyakova N. M.: Effect of carbon on the mechanical properties and structure of titanium alloys. Materials Science and Heat Treatment 16(4) (1974) 310-312.
- [6] Grauman J., Fox S., Nyakana S.: Titanium alloy having improved corrosion resistance and strength. United States Patent US2006/035867 (2006).
- [7] Kojima S., Oyama H.: Alpha-beta type titanium alloy. United States Patent US2003/0098099A1 (2003).
- [8] Li Y. G., Blenkinsop P. A.: Beta titanium alloy. United States Patent US2006/0021680A1 (2006).
- [9] Wu X., Chu M. Q., Jones I.: Beta titanium eutectoid alloys. United Kingdom Patent GB 2423089A (2005).
- [10] Kashii H., Nakamura A., Kitazaki N., Kitagawa Y., Koide K.: High strength and high ductility titanium alloy. United States Patent US5759484 (1998).
- [11] Qi Y. L., Zhao Y. Q., Zeng L. Y., Mao X. N.: Influence of TiC particle on microstructure and properties titanium matrix composite. Ti-2003 Science and Technology, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim (2004) 2517-2521.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL8-0010-0069