Les alliages de titane sont des alliages à base de titane additionné d'autres éléments. Le titane a deux cristaux isomorphes : le titane hexagonal compact en dessous de 882 °C et le titane cubique centré au-dessus de 882 °C.
Les éléments d'alliage peuvent être divisés en trois catégories selon leur influence sur la température de transition de phase :
Les éléments qui stabilisent la phase et augmentent la température de transition de phase sont des éléments stabilisants α, tels que l'aluminium, le carbone, l'oxygène et l'azote. Parmi eux, l'aluminium est le principal élément d'alliage de l'alliage de titane, ce qui a des effets évidents sur l'amélioration de la température normale et de la résistance à haute température de l'alliage's, en réduisant la densité et en augmentant le module d'élasticité.
L'élément qui stabilise la phase et réduit la température de transition de phase est l'élément stabilisant , qui peut être divisé en deux types : isomorphe et eutectoïde. Le premier comprend le molybdène, le niobium, le vanadium, etc.; ce dernier comprend le chrome, le manganèse, le cuivre, le fer, le silicium, etc.
③ Les éléments qui ont peu d'effet sur la température de transition de phase sont des éléments neutres, comme le zirconium et l'étain.
L'oxygène, l'azote, le carbone et l'hydrogène sont les principales impuretés des alliages de titane. L'oxygène et l'azote ont une plus grande solubilité dans la phase , ce qui a un effet de renforcement significatif sur l'alliage de titane, mais cela réduit la plasticité. Il est généralement stipulé que la teneur en oxygène et en azote du titane est respectivement de 0,15 à 0,2 % et de 0,04 à 0,05 % ou moins. La solubilité de l'hydrogène dans la phase est très faible, et trop d'hydrogène dissous dans l'alliage de titane produira des hydrures, ce qui rendra l'alliage cassant. Généralement, la teneur en hydrogène des alliages de titane est contrôlée en dessous de 0,015%. La dissolution de l'hydrogène dans le titane est réversible et peut être éliminée par recuit sous vide.
