티타늄 및 티타늄 합금에서 수소는 β상과 상으로 용해될 수 있으며, γ상(수소화물)의 형태로도 존재할 수 있다.수소는 티타늄의 a+β/β 상 전이점을 낮추는 간질 β 안정화 원소입니다.티타늄 및 티타늄 합금의 수소 함량이 0.020% 미만이면 수소화물 유형의 수소 취성을 방지할 수 있습니다.그러나 응력 유발 수소화물 수소 취성 및 가역적 수소 취성은 티타늄 및 티타늄 합금에서 피하기 어렵습니다.티타늄 및 티타늄 합금의 특성에 대한 수소의 주요 효과는 수소 취성입니다.
티타늄 및 티타늄 합금의 수소 취성을 줄이기 위한 주요 조치는 수소 함량을 줄이는 것입니다.실습을 통해 원자재가 엄격하게 통제됨이 입증되었습니다. 진공 제련, 중성 또는 산화 분위기 또는 코팅 처리;열처리 중 환원 분위기를 피하십시오.불활성 분위기 또는 진공 보호 하에서 용접하고 가능한 한 알칼리성 산 세척에서 수소 증가를 피하는 등 모두 유효합니다.또한, 알루미늄과 주석은 티타늄에서 수소의 고용성을 증가시킬 수 있습니다.β-안정화 원소는 β 상의 수를 증가시키고 티타늄 및 티타늄 합금에서 수소의 용해도를 증가시켜 티타늄 및 티타늄 합금이 수소화물에 미치는 영향 및 응력 유도 수소화물 유형 수소 취성 민감도를 감소시킬 수 있습니다.그러나 티타늄 합금의 산소는 수소 취성을 촉진합니다.
티타늄의 수소 흡수는 수소화물을 구성하고 부식 손상을 일으킵니다.대략 다음과 같은 상황이 있습니다. (1) 수소 분산 속도가 느리고 수소화물이 주로 티타늄 표면에 모이면 표면 수소화물이 부서지고 떨어져 부식이 가속화됩니다.(2) 수소화물을 형성하기 위해 응력 하에서 응력장이 수렴하는 위치로 수소가 분산된다.내부 미세 균열이 응력 하에서 분산되고 침투하기 때문에 수소 유도 균열이 형성됩니다. (3) 티타늄 매트릭스는 많은 수소를 흡수하여 티타늄 수소 취성 손상을 유발합니다.
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