Α 합금Α 상을 안정화시키는 일정량의 원소를 포함하고 평형에서는 주로 α 상으로 구성됩니다. Α 합금은 낮은 비중량, 우수한 내열성, 우수한 용접성 및 우수한 내식성을 갖는다. 그러나, 그들의 단점은 낮은 실온 강도이다. 그들은 일반적으로 내열성 및 내식성 재료로 사용됩니다. Α 합금은 완전 α 합금, 근-α 합금 및 소량의 화합물을 함유하는 α 합금으로 추가로 분류될 수 있다.
GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR12
뜨거운 작업 조건 (R)
차가운 작업 조건 (Y)
어닐드 조건 (M)
솔루션 처리 조건 (ST)
핫 단조 → 핫 롤링 → 턴 (광택)
ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928
티타늄 합금은 상 조성에 따라 세 가지 범주로 분류 할 수 있습니다: α 합금, (α β) 합금 및 중국의 TA, TC 및 TB로 대표되는 β 합금, 각각.
Α 합금Α 상을 안정화시키는 일정량의 원소를 포함하고 평형에서는 주로 α 상으로 구성됩니다. Α 합금은 비중이 낮고 내열성이 우수하며 용접성이 우수하며 내식성이 우수하지만 실온 강도가 낮습니다. 그들은 일반적으로 내열성 및 내식성 재료로 사용됩니다. Α 합금은 완전 α 합금 (TA7), 근 α 합금 (Ti-8Al-1Mo-1V) 및 적은 수의 화합물 (Ti-2.5Cu) 을 갖는 α 합금으로 추가로 나눌 수 있습니다.
(Α β) 합금Α 상과 β 상을 안정화시키는 일정량의 원소를 포함하고, 평형 상태에서 합금의 구조는 α 및 β 상으로 구성됩니다. (α β) 합금은 적당한 강도를 가지며 강화를 위해 열처리 될 수 있지만 용접성은 상대적으로 낮습니다. (α β) 합금은 총 티타늄 재료 생산의 절반 이상을 차지하는 Ti-6Al-4V 합금과 함께 널리 사용됩니다.
Β 합금Β 상을 안정화시키는 많은 양의 원소를 함유하여 고온 β 상을 실온에서 완전히 유지할 수 있다. Β 합금은 열처리 가능한 β 합금 (준안정 β 합금 및 거의 준안정 β 합금) 및 열적으로 안정한 β 합금으로 추가로 분류될 수 있다. 열처리 가능한 β 합금은 담금질 상태에서 우수한 연성을 가지며 노화 처리를 통해 130-140 kgf/mm²의 인장 강도를 얻을 수 있습니다. Β 합금은 일반적으로 고강도, 고인성 재료로 사용됩니다. 그러나, 이들은 높은 비중량, 높은 비용, 열악한 용접성 및 가공의 어려움과 같은 단점을 갖는다.