纯钛的塑性高,但强度低,因而限制了它在工业上的应用。为了获得要求的性能,扩大钛的使用范围,在钛中添加不同的合金元素,得到各种不同牌号的钛合金。工业钛合金的化学成分见表1。1.钛合金的分类 按退火后的组织,钛合金可以分为三大类:(1)α合金及近α合金。(2)(α+β)合金。(3)β合金及近β合金。 国家标准用TA代替α合金;TB代表β合金;TC代表(α+β)合金。例如TA1为工业纯钛;TB1为β钛合金;TC4为(α+β)钛合金。新试制的合金多直接沿用美国标准,用合金元素及含量来表示。例如Ti-1023合金是以钛为基,含10%钒、2%铁和3%铝的合金。2.钛合金中的合金元素 根据对钛的同素异晶转变温度的影响,钛合金中的合金元素可以分为四类:(1)α稳定元素 能提高钛的同素异晶转变温度,扩大α相区,亦即增大α相稳定性的元素称α稳定元素。铝以及作为杂质存在氧、碳、氮属于α稳定元素(图2(a))。 图2 钛合金状态图类型及各种元素的作用表1 工业纯钛及钛合金的化学成分和性能牌号合金元素含量/(%)(质量)杂质元素含量不大于/(%)(质量)状态室温性能高温性能备注TiAlCrMoVSi其他FeSiCNHOσbMPaσ0.2MPaδ%ψ%αkkJ/m2温度℃σbMPaσ100MPaTA0基 0.030.030.030.010.0150.05退火 TA1基 0.150.100.050.030.0150.10退火345 2550800 棒材TA2基 0.300.150.100.050.0150.15退火440 2045700 棒材TA7基4.0~5.5 2.0~3.0Sn0.300.150.100.050.0150.20退火785 1027300350490440棒材Ti-55基5.0 1.0 0.24.0Sn1.0Nb 9809001025 550610430 Ti-811*基8.0 1.01.0 0.04 0.0080~0.100 9689241938 TB1基3.0~4.010.0~11.57.0~8.0 0.300.150.100.040.0150.15淬火时效≤9801270 1853010300150 棒材TB2基2.5~3.57.5~8.54.7~5.74.7~57 0.300.050.050.040.0150.15退火≤980 1840300 棒材Ti-22基3.2~3.7 9.5~10.57.5~8.5 0.8~1.2Fe 0.100.050.040.0150.18固溶835~930 65 丝材Ti-15-3基3.03.0 15.0 3.0Sn 时效≥1000≥9657 Ti-1023*基2.96 9.94 1.85Fe 0.0370.0120.0010.095双重退火11501120827 棒材Ti-17基5.04.04.0 2.0Zr2.0Sn 11201030715 TC1基1.0~2.5 0.8~2.5Mn0.400.150.100.050.0150.15退火590 1530450350345325棒材TC2基2.0~3.5 0.8~2.0Mn0.400.150.100.050.0150.15退火685 1230400350420390棒材TC3基4.5~6.0 3.5~4.5 0.300.150.100.050.0150.15退火885 10 400590540板材TC4基5.5~6.8 3.5~4.5 0.300.150.100.050.0150.15退火8908251030400400620570棒材TC6基6.5~7.00.8~2.32.0~3.0 0.15~0.400.2~0.7Fe 0.100.050.0150.20退火930 1023295400735665棒材TC9基5.8~6.8 2.8~3.8 0.20~0.400.35~1.0Fe0.35~1.0Cu 0.100.050.0150.15退火1120 925300500835610棒材TC10基5.5~6.5 5.6~6.5 0.35~1.0Fe0.35~1.0Cu 0.150.100.040.0150.20退火10301030 12122540350400400835785 TC11基5.8~7.0 2.8~3.87.5~8.50.20~0.35 0.25 0.100.050.120.015双重退火1030~1225930930295500685590棒材* 为某炉批实测数据平均值。(2)同晶型β稳定元素 晶格类型与β-Ti相同,能降低钛的同素异晶转变温度,在β-Ti中无限固溶,扩大β相区,即增大β相稳定性的元素,称为同晶型β稳定元素。钼、钒、铌、钽等元素属这一类(图2(b))。(3)共析型β稳定元素 能降低钛的同素异晶转变温度,扩大β相区,但只能在β-Ti中有限固溶,并引起共析转变的元素,称为共析型β稳定元素(图2(c))。这类元素包括范围较广,且共析反应速度相差十分悬殊。铬、锰、铁等元素与钛共析反应温度较低,转变速度极慢,在一般热处理条件下转变难以进行,故也称为非活性共析型元素;反之,硅、铜、氢、镍、银等元素,共析转变速度极快,淬火也无法抑制其进行,故不能将β相稳定到室温,相应称为活性共析元素。(4)中性元素 锆、铪两种元素与钛性质相似,原子尺寸也十分接近,在α-Ti和β-Ti中都能无限固溶,对钛的同素异晶转变温度影响不大,因而称为中性元素(图2(d))。生产中,锡也归入中性元素。3.合金元素对组织和性能的影响 钛合金中最常用的合金元素有10余种,其主要强化途径是固溶强化和沉淀强化。前者是通过提高α相或β相的固溶浓度而提高合金的性能;后者是借助热处理获得高度弥散的α+β或α+金属间化合物(α+TiXMy)以达到强化的目的。按现有水平,钛合金利用单相或复相固溶强化效果,可使抗拉强度从纯钛的约450MPa提高到1000~1200MPa,即提高1倍左右;如再结合适当的热处理,还可进一步提高到1200~1500MPa,个别合金的σb可达1800~2000MPa。如前所述,钛中加入元素不同,可获得组织为单相或多相的合金,溶解浓度的差异、组织形态、晶粒大小等因素对钛合金的力学性能均有影响,下面分别作一简单介绍。(1)α钛合金 若要使钛合金退火组织由单相α构成,添加元素应以α稳定元素为主。工业上,主要靠加入铝获得α钛合金。因此,此类钛合金,多半属于钛-铝系。添加合金元素铝是因为铝有较低的密度,能抵消加入合金中重过渡金属元素对钛合金密度的影响作用。铝能显著地使室温和高温下的α相强化,但加入量过多会出现Ti3Al相而引起脆性,因此,铝的添加量一般不超过7%(质量)。为进一步改善α-Ti合金的耐热性,钛-铝系合金中还添加锆、锡等中性元素和少量的β稳定元素。 α钛合金为单相合金,不能热处理强化,只有中等水平的室温强度。但由于这类合金的组织稳定,抗蠕变性能好,可在较高温度下长期稳定地工作,是创制新型耐热钛合金的基础。 航空工业常用的α钛合金有TA4,TA5,TA6和TA7等。TA7可用来制作承力较大的钣金件和锻件。 对于α钛合金,惟一的热处理方式是退火。(2)β钛合金 是退火组织完全由β相构成的合金。从钛与同晶型β稳定元素的状态图(图3)可知,要得到单相β组织,合金中β稳定元素的含量必须大于Cβ,才能使β转变温度降低到室温或室温以下。据实验结果,要使合金的β转变温度下降到600℃,应分别加入30%Mo,或70%V,或50%Nb,或70%Ta;如要将β转变温度下降到温室,则加入量还要更大。这样就可能使钛由主要元素变为非主要元素,加大合金密度,降低比强度。所以,稳定的β钛合金在工业上并没有多大的实际意义。目前,稳定型β合金只有作耐蚀材料的Ti-32Mo。 工业常用的&