钛及其合金材料论文
钛合金材料

钛合金材料《新型工程材料应用》课程论文摘要:随着新技术革命浪潮的推进,继合金钢和金属铝之后,新崛起的第三金属——钛,越来越多地渗透到工业、技术和科学的各个领域,它的魅力向人类展示了它的美好前景。
本文介绍了钛合金的合金化原理、性能特性,综述近年来国内外钛合金材料的发展应用和研发状况,对钛合金材料的发展前景进行了展望。
关键词:钛合金、合金化、特性、发展概述:钛是一种新型金属,钛的性能与所含碳、氮、氢、氧等杂质含量有关,最纯的碘化钛杂质含量不超过0.1%,但其强度低、塑性高。
99.5%工业纯钛的性能为:密度ρ=4.5g/cm3,熔点为1725℃,导热系数λ=15.24W/(m.K),抗拉强度σb=539MPa,伸长率δ=25%,断面收缩率ψ=25%,弹性模量E=1.078×105MPa,硬度HB195。
而钛合金是以钛为基加入其他元素组成的合金。
合金化原理:钛有两种同质异晶体:882℃以下为密排六方结构α钛,882℃以上为体心立方的β钛。
合金元素根据它们对相变温度的影响可分为三类:(1)稳定α相、提高相转变温度的元素为α稳定元素,有铝、碳、氧和氮等。
其中铝是钛合金主要合金元素,它对提高合金的常温和高温强度、降低比重、增加弹性模量有明显效果。
(2)稳定β相、降低相变温度的元素为β稳定元素,又可分同晶型和共析型二种。
应用了钛合金的产品前者有钼、铌、钒等;后者有铬、锰、铜、铁、硅等。
(3)对相变温度影响不大的元素为中性元素,有锆、锡等。
氧、氮、碳和氢是钛合金的主要杂质。
氧和氮在α相中有较大的溶解度,对钛合金有显著强化效果,但却使塑性下降。
通常规定钛中氧和氮的含量分别在0.15~0.2%和0.04~0.05%以下。
氢在α相中溶解度很小,钛合金中溶解过多的氢会产生氢化物,使合金变脆。
通常钛合金中氢含量控制在 0.015%以下。
氢在钛中的溶解是可逆的,可以用真空退火除去。
室温下,钛合金有三种基体组织,钛合金也就分为以下三类:α合金,(α+β)合金和β合金。
焊接论文总结范文

随着现代工业的飞速发展,焊接技术作为连接金属或其他材料的重要手段,其应用领域日益广泛。
本文将对近期焊接领域的几篇优秀论文进行总结,以期为焊接技术的发展提供有益的参考。
一、论文一:《钛及钛合金焊接工艺研究与应用》该论文主要研究了钛及钛合金的焊接工艺特点及操作要领。
通过对TC2薄板钛合金化学成分、组织、性能和焊接工艺规范的不断摸索,总结了钛及钛合金的焊接工艺特点及操作要领。
论文指出,钛及钛合金焊接过程中容易出现气孔、裂纹等问题,因此需要严格控制焊接参数,如焊接电流、焊接速度、预热温度等。
此外,论文还简要论述了钨极氩弧焊的原理和工艺特性,以及焊件的焊后质量检测原则。
二、论文二:《全自动焊接技术管理》该论文针对管道全位置自动焊接技术进行了研究。
论文介绍了全位置自动焊接装置的组成,包括焊接小车、行走轨道、自动控制系统等。
论文重点分析了焊接小车的核心部分,如行走机构、送丝机构和焊枪摆动调节机构。
论文指出,全自动焊接技术能够提高焊接质量和劳动生产率,减轻工人的劳动强度。
此外,论文还探讨了全自动焊接技术的应用前景。
三、论文三:《焊接技术的发展趋势》该论文对焊接技术的发展趋势进行了简单阐述。
论文指出,焊接技术以高效、节能、优质为其主要特点,并呈现出以下发展趋势:1. 提高焊接生产率:通过采用自动化、智能化焊接设备,提高焊接速度,降低生产成本。
2. 提高焊接质量:通过优化焊接工艺、控制焊接参数,提高焊接接头的力学性能和耐腐蚀性能。
3. 节能减排:研究新型焊接材料、焊接方法,降低焊接过程中的能耗和排放。
4. 智能化焊接:利用物联网、大数据、人工智能等技术,实现焊接过程的智能化管理。
四、总结通过对上述论文的总结,可以看出,焊接技术在不断发展,应用领域日益广泛。
未来,焊接技术将朝着高效、优质、节能、环保、智能化的方向发展。
为了实现这一目标,我们需要不断深入研究焊接工艺、焊接材料、焊接设备,为焊接技术的发展提供有力支持。
材料科学基础论文

钛合金材料的结构、性能和应用范围一、基本简介1、物理性质钛属难熔稀有金属,原子序数为22,原子量为47.90,位于周期表IVB族。
钛有两种同素异形结构,转变温度为882.5℃,低温为密排六方结构的α-Ti;高温为体心立方的β-Ti。
纯钛的比密度为4.505,而钛合金的比密度一般在4.50~4.84之间,低于铁和铜,因此可归入轻金属。
钛的其他主要物理性能如表1所示。
表1 钛的部分物理性能2、机械性能钛的机械性能与其纯度及加工状态有密切关系。
用碘化法生产的高纯钛强度低,塑性高,布氏硬度值为400~600。
工业纯钛的抗拉强度提高到300~600MPa,但仍保持良好的塑形及韧性,其水平相当于碳钢、不锈钢、青铜及铜镍合金,可作为这类材料的代用品。
α-Ti虽属密排六方结构,但和其他六方结构的金属(镉、锌、钴、镁)相比,承受塑性变形的能力要高得多,其原因是一般六方晶体的滑移系少,只能沿基面{0001}滑移,而钛的主滑移面是棱柱面{10-10}及棱锥面{10-11},同时基面也能参与滑移,滑移方向均为[11-20],故滑移系明显增多。
且钛还易于进行孪生变形,从而保证了较高的塑形。
但加工中也需注意,钛的屈强比(材料的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值)较高,一般在0.70~0.95之间,多数钛合金趋于上限而且钛的弹性模量相对较低,只及刚的一半,因此加工变形的抗力大,回弹也比较严重,不易冷校形。
但有时也利用这一特性,将钛合金作为弹性材料使用。
表2列出了钛的典型机械性能数据。
表2 纯钛的典型机械性能数据纯钛的强度可借助冷作硬化或添加合金元素而提到,50%的冷变形可使强度提高60%,适当合金化并结合热处理,则抗拉强度可达1200~1400MPa,因此钛合金的比强度高于其他金属材料。
纯钛及某些高品位的钛合金尚具有良好的低温性能,即使在低达液氢或液氦温度下,亦能保持足够的塑形(表3),因此钛也是一种良好的低温材料。
表3 工业纯钛的低温机械性能在高温下,纯钛迅速软化,从20℃至250℃强度约下降2/3,因此纯钛不宜制造高温承力构件。
结构材料小论文

钛及其合金结构材料概述摘要:钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。
世界上许多国家都认识到钛合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。
文章结合钛及其合金的结构性能及发展历程,论述了钛及其合金在航空航天等工业领域的应用。
关键字:钛及其合金结构性能发展应用1 钛及其合金发展历程1795年德国科学家克拉普罗特在研究金红石(TiO2)时发现钛,并以希腊神话中的大力士神泰坦为其命名。
钛元素在地球上储量非常丰富,但由于活性很大在自然界中主要以金红石和钛铁矿(FeTiO2)形式存在。
直到1910年美国科学家马修·艾伯特在钢瓶中用Na还原TiCl4,首次获得含氧量低的纯钛。
1940年卢森堡化图1.海绵钛学家贾斯汀·克罗尔研发出镁还原法(Kroll法),用Mg在惰性气体下还原提炼TiCl4大量纯钛。
此法后来成为工业界提炼钛金属的主流方法,此法提炼出之钛因多孔性有着海绵的外观,因此称为海绵钛。
1950年美国钛金属公司TMCA终于将镁还原法商业化并开始投入大量生产。
此后英国、日本、俄罗斯等国家相继开始生产海绵钛。
中国海绵钛产量于2007年超越日本,成为全球海绵钛第二生产国。
第二次世界大战之后,各国发现钛合金对国防工业发展的重要性。
1954年,美国研发出第一种钛合金Ti-6Al-4V,因其优异的综合特性成为后来钛合金工业中的重要合金。
目前全世界已研发出数百种钛合金,实际商业化的钛合金约40~50种,钛合金已成为航空、军事、船舶,甚至医用等领域的关键材料。
2 钛及其钛合金结构性能钛是同素异构体,利用钛的两种结构的不同特点,添加适当的合金元素,使其相变温度及相分含量逐渐改变而得到不同组织的钛合金(titanium alloys)。
室温下,钛合金有三种基体组织,钛合金也就分为以下三类:α合金,(α+β)合金和β合金。
钛合金综述论文

钛合金综述论文摘要:钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。
世界上许多国家都认识到钛合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。
关键词:钛合金;合金化;分类;用途;新发展正文:钛合金概述钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。
钛合金主要用于制作飞机发动机压气机部件,其次为火箭、导弹和高速飞机的结构件。
第一个实用的钛合金是1954年美国研制成功的Ti-6Al-4V合金,由于它的耐热性、强度、塑性、韧性、成形性、可焊性、耐蚀性和生物相容性均较好,而成为钛合金工业中的王牌合金,该合金使用量已占全部钛合金的75%~85%。
20世纪50~60年代,主要是发展航空发动机用的高温钛合金和机体用的结构钛合金,70年代开发出一批耐蚀钛合金,80年代以来,耐蚀钛合金和高强钛合金得到进一步发展。
钛合金耐热的使用温度已从50年代的400℃提高到90年代的600~650℃。
A2(Ti3Al)和r(TiAl)基合金的出现,使钛在发动机的使用部位正由发动机的冷端(风扇和压气机)向发动机的热端(涡轮)方向推进。
结构钛合金向高强、高塑、高强高韧、高模量和高损伤容限方向发展。
目前,世界上已研制出的钛合金有数百种,最著名的合金有20~30种,如Ti-6Al-4V、Ti-5Al-2.5Sn、Ti-2Al-2.5Zr、Ti-32Mo、Ti-Mo-Ni、Ti-Pd、SP-700、Ti-6242、Ti-10-5-3、Ti-1023、BT9、BT20、IMI829、IMI834等。
合金化钛合金是以钛为基加入其他元素组成的合金。
钛有两种同质异晶体:882℃以下为密排六方结构α钛,882℃以上为体心立方的β钛。
合金元素根据它们对相变温度的影响可分为三类:①稳定α相、提高相转变温度的元素为α稳定元素,有铝、碳、氧和氮等。
钛及钛合金论文[整理版]
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金属钛的地理分布:世界钛矿资源总体状况:截至 1995 年底,世界金红石(包括锐钛矿)储量和储量基 础分别为 3330 万 t 和 16440 万 t,资源总量约 2.3 亿 t(TiO2 含量,下同),主要集中在南非、印度、斯 里兰卡、澳大利亚。世界钛铁矿(TiO2)储量和储量基础分别为 2.743 亿 t 和 4.353 亿 t,资源总量约 10 亿 t;主要集中在南非、挪威、澳大利亚、加拿大和印度。中国钛矿地理分布: 中国钛资源总量 9.65 亿 吨,居世界之首,占世界探明储量的 38.85%,主要集中在四川、云南、广东、广西及海南等地,其中攀西 (攀枝花西昌)地区是中国最大的钛资源基地,钛资源量为 8 .7 亿吨。钛及钛合金论文钛及钛合金摘要:先进材料钛及钛合金的应用与前沿技术的发展一直是当前材料领域的热点研究课题之一。钛、钛合金及钛化合物的优良性能促使人类迫切需要它们。然而,生产成本之高,使应用受到限制。我们相信在不久的将来,随着钛的冶炼技术不断改进和提高,钛、钛合金产云瘤撒骆屯庭瓦蛮醋迷绰懂域脱潦斟疫灶狡薪挥典痕退摆掏拘颜够扮符技蘑阀诬蠕尾褐杆雍椿妙屯玖蚜扦咖悼桂贩拎伺褒瞬够疥挎甚挛匹署谷敝
钛和钛合金的发展过程: 钛是英国化学家格雷戈尔(Gregor R W ,1762—1817。)在 1791 年研究钛铁
矿和金红石时发现的。四年后,1795 年,德国化学家克拉普罗特(Klaproth M H ,1743—1817。)在分析
匈牙利产的红色金红石时也发现了这种元素。他主张采取为铀(1789 年由克拉普罗特发现的)命名的方法,
引用希腊神话中泰坦神族“Titanic”的名字给这种新元素起名叫“Titanium ”。中文按其译音定 名 为 钛 。钛及钛合金论文钛及钛合金摘要:先进材料钛及钛合金的应用与前沿技术的发展一直是当前材料领域的热点研究课题之一。钛、
钛及钛合金范文范文

钛及钛合金范文范文
钛的密度相比于传统的结构材料如钢铁和铝合金更低,因此它们可以降低结构的总重量,并且提高了部件的载荷能力。
这一特点使得钛及其合金成为航空航天领域中常用的材料之一、在航空航天器的制造中,钛及其合金广泛应用于机身、发动机部件、燃烧室等关键部件上,以提高航空器的性能和可靠性。
此外,钛及其合金还具有优异的高温特性。
在高温环境下,钛及其合金的强度保持相对稳定,而其他材料如铝和镍合金则会出现明显的软化。
因此,在高温条件下,钛及其合金能够保持结构的强度和稳定性,适用于制造涉及高温环境的部件,如航空发动机、汽车发动机的涡轮,以及石油化工和能源领域的高温设备。
除了优异的力学性能和高温特性,钛及其合金还具有出色的耐腐蚀性能。
钛具有稳定的钝化膜,在大部分环境中都能抵御酸、碱和盐等化学物质的腐蚀。
这使得钛及其合金广泛应用于海洋工程、化工设备和生物医疗器械等领域,在这些恶劣的环境条件下能够长期使用而不出现腐蚀问题。
然而,钛及其合金的制造和加工过程相对复杂,成本较高。
钛是一种难以提取和精炼的金属,所以其总体价格相对较高,限制了其广泛应用的程度。
此外,钛和钛合金在加工过程中容易发生氧化,所以在制造和加工过程中需要采取特殊的措施保护材料的表面。
这增加了生产成本和制造难度。
总的来说,虽然钛及其合金有一些制造和加工上的困难和成本限制,但其良好的力学性能、高温特性和耐腐蚀性使其在航空航天、汽车、海洋
工程等领域具有广泛的应用前景。
随着制造工艺的不断改进和技术的发展,钛及其合金的成本将进一步降低,为其更广泛的应用提供可能。
钛及钛合金的研究

钛及钛合金的研究钛是一种广泛应用于航空、航天、医疗、汽车和其他高技术领域的金属,其独特的物理和化学性质使其成为众多应用中的理想选择。
钛具有低密度、高强度、优异的抗腐蚀性、高温稳定性和生物相容性等特点,因此广泛应用于航空航天和医疗器械等领域。
在过去几十年中,钛及钛合金的研究得到了广泛的关注和发展。
钛合金是将钛与其他金属元素(如铝、钽、锆等)进行合金化,以提高其性能和应用范围。
目前,常用的钛合金主要有α和β相合金,包括Ti-6Al-4V、Ti-6Al-7Nb等。
其中,Ti-6Al-4V是最为常见的钛合金,具有良好的综合性能和加工性能,被广泛应用于航空航天、汽车和医疗器械等领域。
而Ti-6Al-7Nb则主要应用于人工髋关节和其他骨科植入物。
在材料制备方面,钛及钛合金的研究以粉末冶金和热力学方法为主。
粉末冶金方法包括粉末冶金、烧结和热等静压等。
其中,粉末冶金是常用的制备方法,通过粉末合金化、粉末成型和热处理等步骤,制备出具有良好织构和性能的钛合金材料。
热力学方法主要包括包括等温隔离扩散处理、固溶处理和时效处理等,以调控合金的显微组织和性能。
在性能改善方面,钛及钛合金的研究主要关注提高材料的力学性能、耐腐蚀性能和高温稳定性。
力学性能的改善可以通过合金设计、显微组织控制和热处理等方法实现。
耐腐蚀性能的改善可以通过表面处理、添加合金元素和涂层等方法实现。
高温稳定性的改善可以通过相变控制、强化相形成和高温力学性能的研究等方法实现。
在应用开发方面,钛及钛合金的研究主要关注新型应用的开发,如高温结构材料、医疗器械、汽车零部件、海洋工程等。
钛及钛合金的高温结构材料应用在航空航天领域,如航空发动机和涡轮机组件。
钛及钛合金的医疗器械应用主要包括人工骨骼、人工关节和椎弓等。
钛及钛合金的汽车零部件应用主要包括发动机缸盖、车身结构和悬挂系统等。
钛及钛合金的海洋工程应用主要包括海水淡化设备、船舶构造和海上石油钻井装备等。
总之,钛及钛合金的研究在材料制备、性能改进和应用开发等方面有着广泛的应用前景。
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钛及其合金机电11-13 XXX 03111XXX摘要:钛是继钢,铝,镁之后21世纪的新型金属,本文主要介绍了钛及其合金的特性,工艺性能,生产技术与应用,发展现状以及其具有的巨大的发展潜力。
关键词:钛合金特性工艺性能应用发展现状钛的外观近似于钢,呈银灰色,具有光泽。
钛台金主要特点是熔点高达l672℃;硬度高.抗拉强度为l800N/mm²;可塑性强(但有杂质时会变脆、变硬);密度小,比强度高,同等质量的钛比铝和钢更结实耐用;无毒、无磁性;耐高温;抗腐蚀性能是普通不锈钢的15倍,对海水有更特别的抗腐蚀能力。
钛的这些不寻常特性,在飞机、导弹、轮船、汽车,石油、化工、生物医学等领域被广泛利用,尤其是钛的无极性、钛铌台金的超导性.钛铁台金的储氢能力等特性在尖端科学和高科技领域发挥着极其重要的作用。
钛在地壳中的丰度为0.56%,在所有按元素中居第9位,而在可作为结构材料的金属中居第4位,仅次于Al、Fe、Mg,其储量比常见金属Cu,Pb,Zn储量的总和还多。
我国钛资源丰富,储量为世界第一。
钛的这一系列的优良性能,使其成为一种新型的、很有发展潜力和应用前景的结构材料。
尤其是近年来世界钛工业和钛材加工技术得到了飞速发展使其具备了更大的应用潜力。
钛及钛合金具有许多优良特性,主要体现在如下几个方面1.强度高。
钛合金具有很高的强度,其抗拉强度为686—1176MPa,而密度仅为钢的60%左右,所以比强度很高。
2.硬度较高。
钛合金(退火态)的硬度HRC为32—38。
3.弹性模量低。
钛合金(退火态)的弹性模量为1.078×10-1.176×10MPa,约为钢和不锈钢的一半。
4.高温和低温性能优良。
在高温下,钛合金仍能保持良好的机械性能,其耐热性远高于铝合金,且工作温度范围较宽,目前新型耐热钛合金的工作温度可达550—600℃;在低温下,钛合金的强度反而比在常温时增加,且具有良好的韧性,低温钛合金在-253℃时还能保持良好的韧性。
5.钛的抗腐蚀性强。
钛在550℃以下的空气中,表面会迅速形成薄而致密的氧化钛膜,故在大气、海水、硝酸和硫酸等氧化性介质及强碱中,其耐蚀性优于大多数不锈钢。
6.导热系数小。
钛的导热系数λ=15.24W/(m.K)约为镍的1/4,铁的1/5,铝的1/14,而各种钛合金的导热系数比钛的导热系数约下降50%。
99.5%工业纯钛的性能为:密度ρ=4.5g/cm3,熔点为1725℃,导热系数λ=15.24W/(m.K),抗拉强度σb=539MPa,伸长率δ=25%,断面收缩率ψ=25%,弹性模量E=1.078×105MPa,硬度HB195。
室温下,钛合金有三种基体组织,钛合金也就分为以下三类:α合金,(α+β)合金和β合金。
α钛合金:它是α相固溶体组成的单相合金,不论是在一般温度下还是在较高的实际应用温度下,均是α相,组织稳定,耐磨性高于纯钛,抗氧化能力强。
在500℃~600℃的温度下,仍保持其强度和抗蠕变性能,但不能进行热处理强化,室温强度不高。
β钛合金:它是β相固溶体组成的单相合金,未热处理即具有较高的强度,淬火、时效后合金得到进一步强化,室温强度可达1372~1666MPa;但热稳定性较差,不宜在高温下使用。
α+β钛合金:它是双相合金,具有良好的综合性能,组织稳定性好,有良好的韧性、塑性和高温变形性能,能较好地进行热压力加工,能进行淬火、时效使合金强化。
热处理后的强度约比退火状态提高50%~100%;高温强度高,可在400℃~500℃的温度下长期工作,其热稳定性次于α钛合金。
三种钛合金中最常用的是α钛合金和α+β钛合金;α钛合金的切削加工性最好,α+β钛合金次之,β钛合金最差。
α钛合金代号为TA,β钛合金代号为TB,α+β钛合金代号为TC。
热处理钛合金通过调整热处理工艺可以获得不同的相组成和组织。
一般认为细小等轴组织具有较好的塑性、热稳定性和疲劳强度;针状组织具有较高的持久强度、蠕变强度和断裂韧性;等轴和针状混合组织具有较好的综合性能。
钛合金材料的生产技术已达到较高水平,近年在技术量变上不断取得一定进展。
在钛合金传统的熔炼、铸造和成型工艺技术基础上开发并应用了不少新工艺、新技术。
在熔炼方面,冷床炉熔炼技术已成功应用于工业化生产,能熔炼25t重的无偏析和夹杂铸锭,残钛回收率增加,凝壳-自耗电极熔炼技术也在真空自耗熔炼技术基础上增加了不少优点,使得残钛回收率提高,投资节省,冷坩埚熔炼技术进一步发展后,使得熔化能力大大提高,解决了凝壳问题。
在铸造方面,冷坩埚+离心浇铸技术、真空吸铸和压铸技术已使产品质量进一步提高。
方面,冷坩埚+离心浇铸技术、真空吸铸和压铸技术已使产品质量进一步提高。
冷坩埚感应熔炼后进行离心浇铸生产钛合金铸件,可以节省原材料,降低预热成本,并提高铸件精度,消除缩孔和疏松。
钛合金的应用航空航天业目前,钛及其合金主要用于航空航天和军事工业。
(2)船舶行业钛合金在海洋条件下有着极其优良的耐腐蚀性能、高的比强度、无磁等特点,因而被应用于船舶工业。
目前,钛在舰船上已应用的部位有船体结构、耐压壳体、螺旋桨和桨轴、通海管路、阀及附件、各类管接头、动力驱动装置、热交换器、声学装置零部件、系泊装置等。
钛制耐压壳体主要用在深海潜水器和潜艇上,水面舰船基本没有采用。
(3)在石化工业中的应用:钛在石化工业中,多用于制造化工设备。
化工设备的选材相当重要,大量的压力容器、贮槽、塔器、换热器、管道乃至紧固件和连接件等等在工作条件下不仅要承受一定的载荷,而且要受到许多介质的强烈腐蚀,工作条件十分苛刻。
(4)在医药行业中的应用钛作为一种新兴的材料,在我国的制药工业、医疗器械、人体植入物等领域的开发、使用不过近二十年的历史,却获得了极大的成功,并缩短了我国与世界先进国家的差距。
钛合金的发展方向从钛合金研究的潜力来看,钛合金在国防、民用工业上的广泛应用已经成为不可逆转的趋势。
但是,钛合金要真正实现产业化,必须达到经济、实用的要求。
可以预计,将来的钛合金从性能上会朝着低温和高应变速率的方向发展;从商业生产的角度来看,会朝着低成本化的方向发展;工艺上会朝着安全化和环保化的方向发展。
综上所述,钛合金因其优良的性能在航空航天和其他领域有着广泛的应用前景,但受其加工效率和生产成本的制约,目前还没有大批量应用。
同时,钛的冶炼技术一旦有所突破,其价格也将明显降低。
随着钛合金的开发研制、钛材品种的增多及价格的降低,钛在民用工业中的应用将成倍增加,特别是在造船、汽车制造、化工、电子、海洋开发、海水淡化、地热发电、排污防腐等民用领域将获得广泛的应用。
与此同时,市场的需求也将加速钛工业与钛材加工技术的发展。
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