ტიტანის შენადნობის შედუღება
პირველი პრაქტიკული ტიტანის შენადნობი არის Ti-6Al-4V შენადნობის წარმატებული განვითარება შეერთებულ შტატებში 1954 წელს, რადგან მისი სითბოს წინააღმდეგობის, სიმტკიცის, პლასტიურობის, გამძლეობის, ფორმადობის, შედუღების უნარის, კოროზიის წინააღმდეგობის და ბიოთავსებადობის გამო კარგია და გახდა კარგი. ასის შენადნობი ტიტანის შენადნობის ინდუსტრიაში, შენადნობის გამოყენებამ შეადგინა ტიტანის შენადნობების 75% ~ 85%. ბევრი სხვა ტიტანის შენადნობები შეიძლება ჩაითვალოს Ti-6Al-4V შენადნობების მოდიფიკაციად.
1950-იან და 1960-იან წლებში მან ძირითადად შეიმუშავა მაღალი ტემპერატურის ტიტანის შენადნობი აეროძრავისთვის და სტრუქტურული ტიტანის შენადნობი სხეულისთვის. 1970-იან წლებში შეიქმნა კოროზიისადმი მდგრადი ტიტანის შენადნობი. 1980-იანი წლებიდან შემდგომ განვითარდა კოროზიისადმი მდგრადი ტიტანის შენადნობი და მაღალი სიმტკიცის ტიტანის შენადნობი. სითბოს მდგრადი ტიტანის შენადნობის მომსახურების ტემპერატურა გაიზარდა 400℃-დან 1950-იან წლებში 600-650℃-მდე 1990-იან წლებში.
A2(Ti3Al) და r (TiAl) ბაზის შენადნობების გამოჩენა ძრავში ტიტანს ქმნის ძრავის ცივი ბოლოდან (ვენტილატორ და კომპრესორი) ძრავის (ტურბინის) მიმართულებამდე. სტრუქტურული ტიტანის შენადნობები ვითარდება მაღალი სიმტკიცის, მაღალი პლასტმასის, მაღალი სიმტკიცის, მაღალი გამძლეობის, მაღალი მოდულისა და დაზიანების მაღალი ტოლერანტობისკენ. გარდა ამისა, ფორმის მეხსიერების შენადნობები, როგორიცაა Ti-Ni, Ti-Ni-Fe და Ti-Ni-Nb შეიქმნა 1970-იანი წლებიდან და სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება ინჟინერიაში.
დღეისათვის მსოფლიოში შემუშავებულია ასობით ტიტანის შენადნობები, 20-დან 30-მდე ყველაზე ცნობილი შენადნობებით, როგორიცაა Ti-6Al-4V, Ti-5Al-2.5Sn, Ti-2Al-2.5Zr, Ti-32Mo, Ti-Mo-Ni, Ti-Pd, SP-700, Ti-6242, Ti-10-5-3, Ti-1023, BT9, BT20, IMI829, IMI834 და ა.შ. ტიტანი არის იზომერი, დნობის წერტილი არის 1668℃ 882℃ ქვემოთ მკვრივი ექვსკუთხა გისოსის სტრუქტურაში, რომელსაც ეწოდება αტიტანი; 882℃-ზე მაღლა, სხეულზე ორიენტირებულ კუბურ გისოსებს β-ტიტანი ეწოდება.
ტიტანის ზემოაღნიშნული ორი სტრუქტურის სხვადასხვა მახასიათებლებზე დაყრდნობით, დაემატა შესაბამისი შენადნობის ელემენტები, რათა თანდათან შეიცვალოს ტიტანის შენადნობების ფაზური ტრანსფორმაციის ტემპერატურა და ფაზური ფრაქციის შემცველობა, რათა მიიღოთ ტიტანის შენადნობები სხვადასხვა ქსოვილებით. ოთახის ტემპერატურაზე, ტიტანის შენადნობას აქვს სამი სახის მატრიცის სტრუქტურა, ტიტანის შენადნობი იყოფა შემდეგ სამ კატეგორიად: α შენადნობი, (α + β) შენადნობი და β შენადნობი. ჩინეთი წარმოდგენილია TA, TC და TB.ეს არის ერთფაზიანი შენადნობი, რომელიც შედგება α-ფაზის მყარი ხსნარისგან, იქნება ეს ზოგადი ტემპერატურაზე თუ მაღალ პრაქტიკულ გამოყენების ტემპერატურაზე, არის α ფაზა, სტაბილური სტრუქტურა, აცვიათ წინააღმდეგობა უფრო მაღალია ვიდრე სუფთა ტიტანი, ძლიერი დაჟანგვის წინააღმდეგობა. 500℃ ~ 600℃ ტემპერატურის პირობებში, მისი სიძლიერე და მცოცავი წინააღმდეგობა კვლავ შენარჩუნებულია, მაგრამ მისი გაძლიერება შეუძლებელია თერმული დამუშავებით და მისი სიძლიერე ოთახის ტემპერატურაზე არ არის მაღალი.