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Alliages à base de titane, de vanadium et de tungstène

Caractéristiques techniques

Les alliages de titane sont produits dans des fours à induction à creuset. D'après les recherches, les alliages de titane au tungstène ont une stabilité thermique plus élevée que les alliages de titane au chrome. Cette stabilité est obtenue par une réaction monotectoïdale. Le tungstène améliore considérablement la résistance à la chaleur et à l'écaillage, mais il est moins fréquemment utilisé que le molybdène dans les alliages de titane. En général, la teneur en tungstène des alliages de titane ne dépasse pas 5 %.

Alliages de titane et de vanadium. Le vanadium est un ingrédient stabilisateur qui abaisse de manière significative la température de la transformation polymorphe. L'un des meilleurs représentants de sa catégorie (composé Ti-V) est le grade BT6. Ce VT6 est le plus souvent utilisé dans les moulages en forme. Une autre caractéristique de l'alliage titane-vanadium est son excellente ductilité.

Propriétés physico-chimiques du Ti

Symbole chimique Nombre atomique Poids atomique État d'oxydation Poids spécifique Point de fusion Point d'ébullition
Ti 22 48 2, 3, 4 4,54 1668°C 3277°C

Propriétés physico-chimiques V

Symbole chimique Nombre atomique Poids atomique État d'oxydation Poids spécifique point de fusion ébullition
V 23 51 0, 2, 3, 4, 5 6,11 1887°C 3377°C

Propriétés physico-chimiques W

Symbole chimique Nombre atomique Poids atomique État d'oxydation Poids spécifique point de fusion ébullition
W 74 184 0, 2, 3, 4, 5 19,25 3422°С 5556°С

Renforcement

Les propriétés de durcissement des alliages de titane[ peuvent être considérablement augmentées par le recuit. Le durcissement qui peut être obtenu par travail à froid est particulièrement élevé pour des durcissements jusqu'à 40 % et, par la suite, le durcissement du titane n'a qu'un effet de renforcement mineur. La recristallisation entraîne un manque de renforcement. À la température finale de recristallisation, le degré d'adoucissement atteint 80 %.

Le fournisseur

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