Vysoce čistá slitina mědi a titanu, známá svými výjimečnými vlastnostmi, představuje významný pokrok ve slitinách na bázi mědi. Tato slitina se může pochlubit vynikající pevností, vynikající vodivostí, vysokým modulem pružnosti, výjimečnou ohebností a vlastnostmi relaxace napětí. Dosažení těchto vlastností obvykle zahrnuje ošetření vysokoteplotním roztokem následované procesy stárnutí.
Vysoce čistá slitina mědi a titanu vykazuje vynikající mez kluzu, maximální odolnost, vodivost, tažnost a odolnost proti únavě. Je pozoruhodné, že vykazuje vynikající odolnost vůči relaxaci napětí a ohebnost a předčí konvenční vysoce výkonné slitiny mědi, jako je beryliová měď. S hustotou přibližně 8,70 g/cm³ a modulem pružnosti přibližně 127 GPa tato slitina kombinuje vysokou pevnost s dobrou vodivostí, s elektrickou vodivostí v rozmezí od 12 % IACS do 20 % IACS.
Díky své vysoké pevnosti a vodivosti nachází vysoce čistá slitina mědi a titanu využití v elektronických konektorech, modulech fotoaparátů a zařízeních 3C, jako jsou smartphony a počítače, pro výrobu konstrukčních součástí, jako jsou šasi a panty. V leteckém průmyslu jsou titanové slitiny široce používány v konstrukčních součástech letadel a součástí motorů kvůli jejich lehké povaze a vysoké pevnosti. Slitina mědi a titanu se také používá při výrobě bateriových terminálů, anténních konektorů a konektorů SIM karet, přičemž slitiny jako C1990HP a NKT322 v těchto aplikacích vynikají.
The fabrication of high-purity copper titanium alloy necessitates stringent control over composition uniformity and minimizing metal oxidation during the melting process. Vacuum consumable arc melting is an effective method ensuring low gas content, minimal inclusions, and uniform structure in the alloy. Attention to vacuum levels and protective gas usage during melting is crucial to reduce oxygen content and prevent metal oxidation. For high-performance ultrafine-grained copper titanium alloys, researchers have developed the "Eutectoid Transformation -> Quenching ->Strategie deformace“ (EQD), která umožňuje přípravu ultrajemnozrnných struktur ve velkém měřítku pomocí konvenčních zařízení pro zpracování za tepla.




