Ultrafine Titanium Stop ma szereg znakomitych zalet, jego wytrzymałość temperatury pokojowej można w pewnym stopniu poprawić i ma doskonałe wydłużenie w wysokiej temperaturze. Udoskonalenie ziarna jest zwykle uzyskiwane za pomocą dużych metod deformacji, takich jak wytłaczanie kąta o równej średnicy, skręt pod wysokim ciśnieniem, kucie wielopasmowe i łączne spawanie rolki. Ponadto stopem tytanu może być również obróbka wodoru.
W latach siedemdziesiątych Instytut Badań nad produkcją samolotów w Moskwie zbadał wpływ wodoru na właściwości przetwarzania stopu tytanowego, przedstawił koncepcję „uplastyczności wodoru”, jako tymczasowego elementu stopu do wodoru, przez przepuszczalność wodoru i rozkład eutektoidów, próżni niż wodór i wykorzystanie plastyczności indukowanej wodorem, przejściem fazowym indukowanym wodorem i odwracalnym wodorem w efekcie stopu stopu tytanowego, poprawić wydajność przetwarzania, dopracuj mikrostrukturę materiałów.
Oczyszczanie wodoru można zastosować do udoskonalenia struktury ziarna odlewów i odrzutów stopu tytanowego oraz poprawy ich właściwości mechanicznych. Doniesiono, że mikrostruktura stopu tial można dopracować przez obróbkę wodoru, a wytrzymałość na kompresję i granica plastyczności stopu tial można znacznie poprawić. W praktyce technologię oczyszczania wodoru można zwykle łączyć z odpowiadającym późniejszym obróbką cieplną i obróbką deformacji termicznej w celu uzyskania bardzo drobnej struktury ziarna. Niektóre badania wykazały, że gdy uwodorniony stop tytanowy jest zdeformowany w wysokiej temperaturze i na dużą skalę, można utworzyć równomierne drobne ziarna o wielkości ziarna około 1 μm i można utworzyć nawet ziarna nano-skal. Badanie stopu TI-6,3AL-3,5MO-1,7ZR (%, frakcja masy) pokazuje, że frakcja wodoru wynosi 14% ~ 16% w obróbce wodoru, temperatura deformacji jest zmniejszona do 550 ℃ oraz poprzez proces deformacji i proces deformacji i Ostatecznie uzyskuje się proces rozkładu fazy metastabilnej, nanokrystaliczny ziarno 40 nm. Porównując krzywe naprężenia inżynieryjnego stopu TI-6AL-4V o różnych rozmiarach ziarna, można zauważyć, że ultrafowy materiał ziarna wykazuje dużą granicę plastyczności i wydłużenie w porównaniu z gruboziarnistym ziarnem lub ogólnym materiałem drobnym ziarna.
Umożliwiając stopowi tytanowi wchłanianie dużej liczby atomów wodoru i umożliwiając desorpcję tych atomów wodoru w próżni w wysokich temperaturach, proces zwany traktowaniem ADH. W odniesieniu do stopu tytanu α + β , leczenie PYH obejmuje następujące trzy procesy: (1) przez wchłanianie wodoru w atmosferze wodoru; (2) transformacja martenzytu i przetwarzanie termiczne ostatecznie prowadzą do rozproszenia opadów wodorkowych; (3) Ostateczne obróbka desorpcji i rekrystalizacja przez hydrofizacje. Doniesiono, że poprzez leczenie stopu TI-6AL-4V dodatkowym wodorem, ze stopu zaadsorbowany 0,5% przez dodatkowy wodór i desorbowany przy 873k, wykazał ultra-cienką strukturę kryształową o dużych granicach ziaren kątowych i wielkości ziarna w zakresie 300 ~ 500 nm. Wyniki wykazały, że zawartość fazy β w matrycy α została zwiększona metodą leczenia prophyton. Test na rozciąganie pokazuje, że granica plastyczności stopu wzrasta w temperaturze pokojowej, a maksymalne wydłużenie osiąga 9000% przy 1123K. Doniesiono również, że płyta TI-6AL-4V była traktowana przez zwykłe wideo z zawartością 0,5%, a zwykłym wideo z hartowaniem 1223 tys. Wskaźnik redukcji grubości wynosił 80% przez toczenie na gorąco przy 1023K i zwykłym wideo wideo, a zwykłym wideo Z powodzeniem powstała desorpcja przy 873k, jednolita mikrostruktura z ultra-fine izoaksjalnie kryształów o wielkości ziarna 0,3-0,5 μm . Wyniki testu pokazują, że wydłużenie superplastyczne i inne właściwości mechaniczne stopu rosną oczywiście wraz ze spadkiem wielkości ziarna.
Chociaż metoda oczyszczania wodoru wykazuje duży potencjał rafinacji stopów tytanowych, w porównaniu z innymi konwencjonalnymi metodami, metoda obróbki wodoru ma wyższe koszty, a dla dużych części strukturalnych metoda obróbki ma również problemy z nierównomiernym rozmieszczeniem wodoru i wysokich wymagań sprzętu Warunki, które należy dalej zbadać w celu rozwiązania.
