Aloi Titanium Ultrafine mempunyai satu siri kelebihan yang luar biasa, kekuatan suhu biliknya dapat diperbaiki hingga ke tahap tertentu, dan ia mempunyai pemanjangan yang besar pada suhu tinggi. Penambahbaikan bijirin biasanya diperolehi oleh kaedah ubah bentuk yang besar, seperti penyemperitan sudut diameter yang sama, kilasan tekanan tinggi, penempatan pelbagai paksi dan kimpalan roll kumulatif. Di samping itu, aloi titanium juga boleh menjadi rawatan hidrogen.
Pada tahun 1970 -an, Institut Penyelidikan Pembuatan Pesawat di Moscow, mengkaji kesan hidrogen pada sifat -sifat pemprosesan aloi titanium, mengemukakan konsep "plasticizing hidrogen", sebagai elemen pengaliran sementara untuk hidrogen, oleh kebolehtelapan hidrogen dan dekomposisi eutectoid, vakum, vakum, vakum, vakum, vakum, vakum, vakum, vakum, vakum, vakum, vakum daripada hidrogen, dan penggunaan plastisitas yang disebabkan oleh hidrogen, peralihan fasa yang disebabkan oleh hidrogen, dan hidrogen yang boleh diterbalikkan dalam kesan aloi aloi titanium, meningkatkan prestasi pemprosesan, memperbaiki struktur mikrostruktur bahan.
Rawatan hidrogen boleh digunakan untuk memperbaiki struktur bijirin aloi titanium dan pemalsuan dan memperbaiki sifat mekanik mereka. Telah dilaporkan bahawa mikrostruktur aloi tial boleh disempurnakan oleh rawatan hidrogen, dan kekuatan mampatan dan kekuatan hasil aloi tial dapat ditingkatkan dengan ketara. Dalam amalan, teknologi rawatan hidrogen biasanya boleh digabungkan dengan rawatan haba yang sesuai dan rawatan ubah bentuk haba untuk mendapatkan struktur bijirin yang sangat halus. Sesetengah kajian telah menunjukkan bahawa apabila aloi titanium terhidrogenasi cacat pada suhu tinggi dan skala besar, bijirin halus equiaxed dengan saiz bijirin kira-kira 1 μ m boleh dibentuk, dan juga bijirin nano-skala boleh dibentuk. Kajian Ti-6.3al-3.5mo-1.7zr (%, pecahan massa) aloi menunjukkan bahawa pecahan hidrogen adalah 14% ~ 16% dalam rawatan hidrogen, suhu ubah bentuk dikurangkan kepada 550 ℃ , dan melalui proses ubah bentuk dan Proses penguraian fasa metastable, saiz bijirin nanocrystalline 40nm akhirnya diperolehi. Membandingkan lengkung tekanan tegasan kejuruteraan Ti-6AL-4V aloi dengan saiz bijirin yang berbeza, dapat dilihat bahawa bahan bijirin ultra-halus mempamerkan kekuatan hasil dan pemanjangan yang tinggi berbanding dengan bijirin kasar atau bahan bijirin umum.
Dengan membenarkan aloi titanium menyerap sejumlah besar atom hidrogen dan dengan membenarkan atom hidrogen untuk desorpsi di bawah vakum pada suhu tinggi, satu proses yang dipanggil rawatan ADH. Berkenaan dengan aloi titanium α + β , rawatan oleh PYH termasuk tiga proses berikut: (1) oleh penyerapan hidrogen dalam suasana hidrogen; (2) transformasi martensit dan pemprosesan terma akhirnya membawa kepada penyebaran hujan hidrida; (3) Rawatan desorpsi akhir dan penghabluran semula oleh hydrophyzation. Dilaporkan bahawa dengan merawat aloi Ti-6AL-4V dengan hidrogen tambahan, aloi yang diserap 0.5% oleh hidrogen tambahan dan diturunkan pada 873K, menunjukkan struktur kristal isoaxed ultra-halus dengan sempadan bijian sudut besar dan saiz bijirin dalam julat 300 ~ 500nm. Hasilnya menunjukkan bahawa kandungan β -fasa dalam matriks α telah meningkat dengan kaedah rawatan Prophyton. Ujian tegangan menunjukkan bahawa kekuatan hasil aloi meningkat pada suhu bilik, dan pemanjangan maksimum mencapai 9000% pada 1123K. Ia juga telah dilaporkan bahawa plat Ti-6al-4v dirawat dengan video biasa dengan kandungan 0.5%, dan dengan video biasa dengan pelindapkejutan 1223k, kadar pengurangan ketebalan adalah 80% oleh rolling panas pada 1023k, dan oleh video biasa Desorpsi pada 873K, mikrostruktur seragam dengan kristal isoaxial ultra-halus dengan saiz bijirin 0.3-0.5 μm berjaya dihasilkan. Hasil ujian menunjukkan bahawa pemanjangan superplastik dan sifat -sifat mekanikal lain peningkatan aloi dengan jelas dengan penurunan saiz bijian.
Walaupun kaedah rawatan hidrogen menunjukkan potensi besar untuk penapisan aloi titanium, berbanding dengan kaedah konvensional lain, kaedah rawatan hidrogen mempunyai kos yang lebih tinggi, dan untuk bahagian struktur yang besar, kaedah rawatan juga mempunyai masalah pengedaran hidrogen yang tidak rata dan keperluan tinggi peralatan syarat -syarat, yang perlu dikaji selanjutnya untuk menyelesaikannya.
