Titanlegeringerregnes som de mest ideelle lette strukturelle materialene i strategiske felt som rom, hav og så videre, på grunn av deres høye spesifikke styrke, sterke korrosjonsbestandighet og ikke-magnetiske egenskaper. Imidlertid er det fortsatt noen verdensomspennende problemer som høyt energiforbruk og høye kostnader ved produksjon av titanlegering og dens komponenter ved bruk av ingotmetallurgiteknologi.
Forskning viser at smelting av smeltedigelvakuum er en av de effektive måtene å løse problemene ovenfor, men den høye kjemiske aktiviteten tiltitanfår den til å reagere med nesten alle kjente ildfaste materialer. Derfor er det nye smeltedigelmaterialet i titan og dets forberedelsesteknologi nøkkelen til å realisere den lave kostnaden, høye kvaliteten og høyeffektive smeltingen av titanlegering.
I denne forbindelse er noen nøkkelpunkter oppsummert om forskningsstatusen til keramiske digelmaterialer (korrosjonsmotstandsmekanisme, ingrediensoptimalisering) og digelens holdbarhet for induksjonssmelting avtitanlegeringi inn- og utland. I kombinasjon med den nylige forskningsfremgangen til Huazhong University of Science and Technology, blir nye tanker fremmet om dens fremtidige utviklingsretning, du kan søke etter dem.

Stabilitet av ildfaste materialer i Ti-Al binært legeringssystem ved forskjellige temperaturer. (a) 1873 K; (b) 2073 K; (c) 2273 K

Skjematisk diagram over fysisk infiltrasjonsadferd av smelte under induksjonssmelting

Grensesnittanalyse mellom AlN-keramikk og TC4-legering. (a) SEM-bilde med makroskopisk morfologi illustrert; (b) Energidispersjonsspektrometer (EDS) linjesveip

Y2O3/ZrO2 kompositt keramisk digel. (a) Makrofoto av digelen; (b) Mikrostruktur av TiAl-legering fremstilt av kompositt keramisk digel (c) Overflatemorfologi til belegget







