อัลลอยไทเทเนียม อัลตร้าไทน์มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นหลายชุดความแข็งแรงของอุณหภูมิห้องสามารถปรับปรุงได้ในระดับหนึ่งและมีการยืดตัวที่อุณหภูมิสูง การปรับแต่งเมล็ดข้าวมักจะได้รับจากวิธีการเปลี่ยนรูปขนาดใหญ่เช่นการอัดขึ้นรูปมุมเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน, แรงบิดแรงดันสูง, การปลอมหลายแกนและการเชื่อมม้วนสะสม นอกจากนี้โลหะผสมไทเทเนียมยังสามารถรักษาด้วยไฮโดรเจนได้
ในปี 1970 S สถาบันวิจัยการผลิตเครื่องบินในมอสโกศึกษาผลกระทบของไฮโดรเจนต่อคุณสมบัติของการแปรรูปอัลลอยไทเทเนียมได้นำเสนอแนวคิดของ "ไฮโดรเจนพลาสติก" ซึ่งเป็นองค์ประกอบผสมของไฮโดรเจนชั่วคราวโดยการซึมผ่านของไฮโดรเจน กว่าไฮโดรเจนและการใช้ประโยชน์จากพลาสติกที่เกิดจากไฮโดรเจนการเปลี่ยนเฟสไฮโดรเจนและไฮโดรเจนแบบย้อนกลับได้ในเอฟเฟกต์โลหะผสมไทเทเนียมช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลปรับแต่งโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ
การรักษาด้วยไฮโดรเจนสามารถใช้ในการปรับแต่งโครงสร้างเมล็ดข้าวของการ หล่อโลหะผสมไทเทเนียมและการตีโต้ และปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของพวกเขา มีรายงานว่าโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม tial สามารถปรับปรุงได้โดยการรักษาด้วยไฮโดรเจนและความแข็งแรงของการบีบอัดและความแข็งแรงของผลผลิตของโลหะผสม tial สามารถปรับปรุงได้อย่างมีนัยสำคัญ ในทางปฏิบัติเทคโนโลยีการบำบัดไฮโดรเจนสามารถรวมกับการรักษาความร้อนที่ตามมาและการรักษาความร้อนเพื่อให้ได้โครงสร้างเมล็ดข้าวที่ดีมาก การศึกษาบางอย่างแสดงให้เห็นว่าเมื่อโลหะผสมไทเทเนียมไฮโดรเจนถูกเปลี่ยนรูปที่อุณหภูมิสูงและขนาดใหญ่เม็ดละเอียดที่มีขนาดเท่ากันมีขนาดเกรนประมาณ 1 μ m สามารถเกิดขึ้นได้และแม้แต่ธัญพืชระดับนาโนก็สามารถเกิดขึ้นได้ การศึกษาของโลหะผสม Ti-6.3Al-3.5mo-1.7ZR (%, ส่วนมวล) แสดงให้เห็นว่าส่วนไฮโดรเจนคือ 14% ~ 16% ในการรักษาด้วยไฮโดรเจนอุณหภูมิการเสียรูปจะลดลงเหลือ 550 ℃ และผ่านกระบวนการเสียรูปและ กระบวนการสลายตัวของเฟส metastable ขนาดเม็ดนาโนคริสตัล 40nm จะได้รับในที่สุด เมื่อเปรียบเทียบเส้นโค้งความเครียดความเครียดทางวิศวกรรมของโลหะผสม Ti-6AL-4V กับขนาดของเมล็ดข้าวที่แตกต่างกันจะเห็นได้ว่าวัสดุเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษมีความแข็งแรงของผลผลิตสูงและยืดตัวเมื่อเทียบกับเมล็ดข้าวหยาบหรือวัสดุเม็ดละเอียดทั่วไป
โดยการอนุญาตให้อัลลอยไทเทเนียมดูดซับอะตอมไฮโดรเจนจำนวนมากและอนุญาตให้อะตอมไฮโดรเจนเหล่านั้นถูกดูดซับภายใต้สุญญากาศที่อุณหภูมิสูงกระบวนการที่เรียกว่า ADH-treatment ด้วยความเคารพต่อ โลหะผสม α + β ไทเทเนียม การรักษาโดย PYH รวมถึงสามกระบวนการต่อไปนี้: (1) โดยการดูดซึมไฮโดรเจนในบรรยากาศไฮโดรเจน; (2) การเปลี่ยนแปลงของ Martensite และการประมวลผลความร้อนในที่สุดนำไปสู่การกระจายตัวของการตกตะกอนไฮไดรด์; (3) การรักษาด้วยการแยกตัวครั้งสุดท้ายและการตกผลึกซ้ำโดยการไฮโดรฟีเซชัน มีรายงานว่าโดยการรักษาโลหะผสม Ti-6AL-4V ด้วยไฮโดรเจนเพิ่มเติมอัลลอยด์จะดูดซับ 0.5% โดยไฮโดรเจนเพิ่มเติมและดูดซับที่ 873K แสดงโครงสร้างผลึก isoaxed ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษที่มีขอบเขตข้าวเชิงมุมขนาดใหญ่และขนาดเกรนในช่วง 300 ~ 500Nm. ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหา β -phase ใน เมทริกซ์ α เพิ่มขึ้นโดยวิธีการรักษาคำทำนาย การทดสอบแรงดึงแสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงของผลผลิตของโลหะผสมเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิห้องและการยืดตัวสูงสุดถึง 9000% ที่ 1123K มีรายงานว่าแผ่น Ti-6AL-4V ได้รับการรักษาด้วยวิดีโอปกติที่มีเนื้อหา 0.5% และโดยวิดีโอปกติที่มีการดับ 1223K อัตราการลดความหนาคือ 80% โดยการกลิ้งร้อนที่ 1023K และโดยวิดีโอปกติ การดูดซับที่ 873K โครงสร้างจุลภาคที่สม่ำเสมอด้วยผลึกไอโซเซียลที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษที่มีขนาดเกรน 0.3-0.5 μ m ได้รับการผลิตสำเร็จ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการยืดตัวของพลาสติกและคุณสมบัติเชิงกลอื่น ๆ ของโลหะผสมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อลดขนาดเกรน
แม้ว่าวิธีการรักษาด้วยไฮโดรเจนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีสำหรับการกลั่นโลหะผสมไทเทเนียมเมื่อเทียบกับวิธีการทั่วไปอื่น ๆ วิธีการรักษาด้วยไฮโดรเจนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและสำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่วิธีการรักษายังมีปัญหาของการกระจายไฮโดรเจนที่ไม่สม่ำเสมอ เงื่อนไขซึ่งจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา
