Titāna tērauda kompozītmateriālu plāksneTam ir ne tikai titāna izturība pret koroziju, bet arī lieliska oglekļa tērauda metināmība, formējamība un siltumvadītspēja, kā arī ietaupa dārgmetālu. Titāna tērauda pārklājuma plāksnes tiek plaši izmantotas jūras rūpniecībā, naftas rūpniecībā, elektroenerģijā un kodolenerģētikā un citās jomās, pateicoties to izcilajai veiktspējai. Pašlaik galvenās ražošanas metodestitāna plaķētstēraudaplāksnesir sprādzienbīstamas apšuvuma metode, sprādzienbīstamas apšuvuma metode un tiešās velmēšanas apšuvuma metode. Salīdzinot ar sprādzienbīstamo apšuvuma metodi un sprādzienbīstamo apšuvuma metodi, tiešās velmēšanas apšuvuma metode var radīt plakētas plāksnes ar plašu plākšņu platumu, plānu pārklājumu un vienādām saskarnes īpašībām. Starp dažādām iepriekš minētajām metodēm, ņemot vērā saskarnes savienojuma stiprības ierobežojumus, titāna-tērauda kompozītmateriālu sagatavošanai ražošanā var izmantot tikai sprādzienbīstamu apšuvumu. Galvenais faktors, kas ierobežo velmētas plātnes saķeres stiprību, ir intermetālu savienojumu veidošanās saskarnē, un virsmas apstrādes metode, velmēšanas temperatūra, saskarnes struktūra un saskarnes karbīdi ietekmēs intermetālu savienojumu augšanu.
Lai atrisinātu titāna-tērauda kompozītmateriālu plāksnes bīdes stiprības problēmu, priekšteči izmantoja metāla starpslāņa pievienošanas metodi, lai pielāgotu kompozītmateriālu saskarnes elementu difūziju un uzlabotu efektīvus saskarnes savienojuma stiprības līdzekļus, piemēram, Ni. , V, Nb, Mo, Cu, IF tērauds un tīra dzelzs. Metāla starpslāņa pievienošana atrisina Fe-Ti savienojumu veidošanās problēmu, taču tas radīs arī dažas citas problēmas, tāpēc titāna tērauda pārklājuma plāksnes bīdes izturību nevar uzlabot vai pat samazināt. Metāla starpslāņus, piemēram, Nb un Mo, kas var bezgalīgi sajaukt ar Ti, var labi savienot ar titāna tērauda pārklājuma plāksnes titāna pusi, bet karstā velmēšana 950 ° C temperatūrā radīs lielu skaitu mikroporu savienojuma vietā ar tēraudu. sānu, Kompozītmateriālu plāksnes bīdes izturība ir samazināta; metāla starpslānis ar ierobežotu cieto šķīdumu ar Ti, piemēram, Ni un Cu, veidos jaunu intermetālisku savienojumu ar titānu, tāpēc tas nevar efektīvi uzlabot titāna-tērauda kompozītmateriālu plāksnes bīdes izturību. , Velmēšana un salikšana vairāk nekā 900 grādu leņķī pat samazināsies.
Pašlaik ir grūti izvēlēties starpslāni, kas vienlaikus var labi apvienoties ar Fe un Ti saskarnes struktūrām. Izmantojot saskarnes produktu TiC, kas iegūts GR3 oglekļa tērauda sagatavošanas procesā, var kļūt par svarīgu metodi, lai atrisinātu titāna-tērauda kompozītmateriālu saskarnes stiprību. Salīdzinot ar Fe-Ti intermetāliskajiem savienojumiem, TiC ir labākas mehāniskās īpašības, un standarta molārā Gibsa brīvā TiC veidošanās enerģija ir zemāka. Pašlaik tikai paļaušanās uz velmēšanas procesu nevar garantēt stabilu TiC eksistenci savienošanas saskarnē. Ja velmēšanas temperatūra ir augstāka par 850 grādiem, TiC sadalīsies termiskā stresa ietekmē un nevar pastāvēt stabili. Lai TiC saskarnē pastāvētu stabili, velmēšanas temperatūra ir jāsamazina līdz 850 grādiem, kas radīs divas problēmas praktiskā pielietojumā: viena ir tā, ka daži pamatmateriālā esošie karbīdi nevar izšķīdināt, kas ietekmē materiāla mehāniskās īpašības. sagatavotais materiāls; Otrais ir velmēšana temperatūrā zem 850 grādiem. Pašlaik lielākā daļa velmētavu saskaras ar nepietiekamas velmēšanas jaudas problēmu. Šajā kontekstā ir jāatrod kompozītmateriālu saskarnes vadības metode, kas var mēreni paaugstināt kompozītmateriālu velmēšanas temperatūru un nodrošināt saskarnes savienojuma stiprību.

(1) Pēc GR3 modifikācijas ar Ga elementu, saskarnes struktūra titāna pusē ir -Ti, kas realizē saskarnes struktūras vadību titāna pusē, un Fe un C difūzija uz titāna pusi ir ievērojami samazināta.
(2) Pēc titāna sānu saskarnes struktūras pielāgošanas savienojuma saskarnē tiek izveidots viens TiC slānis. Pie 850-900 grādiem TiC slāņa biezums būtiski nemainās, kas ir attiecīgi 190 un 180 nm, bet daļa izkliedētā TiC pazūd un kļūst par nepārtrauktu un vienmērīgi sadalītu TiC slāni; kad temperatūra paaugstinās līdz 950 grādiem, TiC biezums Straujš pieaugums ir 510 nm.
(3) Titāna un tērauda pārklājuma plāksnes bīdes izturība ir 225, 235 un 140 MPa 850, 900 un 950 grādu velmēšanas temperatūrā pēc titāna puses saskarnes mikrostruktūras regulēšanas. Kad velmēšanas temperatūra ir 900 grādi, var nodrošināt titāna tērauda pārklājuma plāksnes bīdes izturību, vienlaikus palielinot titāna tērauda pārklājuma plāksnes velmēšanas temperatūru un samazinot velmēšanas iekārtu slodzi.
Baoji Taicheng Metal Co., Ltd ir profesionālistitāna tērauda pārklājuma plāksnes piegādātājs. Mūsu uzņēmums ir aprīkots ar pilnu un profesionālu personālu visos posmos no pētniecības un izstrādes līdz ražošanai un pārstrādei līdz pārdošanai. Neatkarīgi no tā, vai jūs interesē mūsu produkti vai vēlaties iegūt plašākas zināšanas par produktiem, laipni lūdzam sazināties ar mums!





