1) Ti-13V-11Cr-3A1 このチタン合金の延性は -100 度を下回ると大幅に低下し始めるため、-100 度以下では構造材料として使用できます。 {6}} 度。 -100 度での伸びは約 16% です。 引張強さは約 130 kg・力/mm² です。

2) 低格子間元素を含むチタン合金である Ti-6A1-4V (ELI) の伸びは、-200 度で大幅に減少し始めるため、構造用として使用できます。 -200度で使用される機器の材料。 しかし、-200 度では、この合金の伸びはわずか約 10% です。 これは、この合金を低温で使用する場合に注意しなければならないことです。

3) Ti-5A1-2.5Sn (ELI) は、低格子間元素を含むチタン合金で、-250 度以下では伸びに大きな変化はなく、約 15% のままです。引張強さは140 kg・力/mm²以上に上昇します。 この合金の良好な低温特性を維持するには、その格子間元素の含有量を厳密に制御する必要があります。 たとえば、鉄含有量は 0.25% 未満に制御する必要があります。 酸素含有量は 0.12% 未満である必要があります。 他の格子間元素 (水素、窒素、炭素) の含有量も通常の合金よりも低くなければなりません。

4) 工業用純チタン(TA1、TA2) これら 2 つの工業用純チタンの鉄含有量が 0.095% の場合、酸素含有量は 0.0 となります。 8%; 水素含有量は0.0009%です。 窒素含有量は0.0062%、-269度での引張強さは65~80kg・力/mm²であり、室温での引張強さの約2倍です。 伸びは室温で 50% から 40% に低下しますが、依然として高い延性を持っています。 したがって、これら 2 種類の工業用純チタンは、-253 度以下の低温材料として使用できます。





