တိုက်တေနီယမ် အလွိုင်းဂဟေဆော်ခြင်း။
ပထမဆုံးလက်တွေ့ကျသော တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းသည် ၎င်း၏အပူခံနိုင်ရည်၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ပလတ်စတစ်ဆန်မှု၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှု၊ ဂဟေဆက်နိုင်စွမ်း၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ဇီဝလိုက်ဖက်ညီမှုတို့ကြောင့် 1954 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အောင်မြင်သောတီထွင်မှုဖြစ်သည်။ တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းလုပ်ငန်းတွင် ace သတ္တုစပ်သည် အလွိုင်းအသုံးပြုမှုတွင် တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းအားလုံး၏ 75% ~ 85% ရှိသည်။ အခြားသော တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များစွာကို Ti-6Al-4V သတ္တုစပ်များကို ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
1950 နှင့် 1960 ခုနှစ်များတွင်၊ ၎င်းသည် အပူချိန်မြင့် တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းကို အဓိကအားဖြင့် လေယာဉ်အင်ဂျင်နှင့် ကိုယ်ထည်အတွက် တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းကို အဓိကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 1970 ခုနှစ်များတွင်၊ သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းတစ်သုတ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ 1980 ခုနှစ်များမှစ၍ သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းနှင့် ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းများကို ထပ်မံတီထွင်ခဲ့သည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုအပူချိန်သည် 1950s တွင် 400 ℃မှ 600 ~ 650 ℃ မှ 1990s အတွင်း တိုးလာခဲ့သည်။
A2(Ti3Al) နှင့် r (TiAl) အခြေခံသတ္တုစပ်များ၏ အသွင်အပြင်သည် အင်ဂျင်အအေးဆုံးမှ အင်ဂျင် (ပန်ကာနှင့် ကွန်ပရက်ဆာ) မှ အင်ဂျင်အတွင်း အပူဆုံး (တာဘိုင်) ဦးတည်ရာသို့ တိုက်တေနီယမ်ကို ပြုလုပ်သည်။ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များသည် မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ မြင့်မားသောပလပ်စတစ်၊ မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားမှု၊ မြင့်မားသော modulus နှင့် မြင့်မားသောပျက်စီးမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ဆီသို့ ဦးတည်လာသည်။ ထို့အပြင် Ti-Ni၊ Ti-Ni-Fe နှင့် Ti-Ni-Nb ကဲ့သို့သော ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်ဉာဏ်သတ္တုစပ်များကို 1970 ခုနှစ်များကတည်းက တီထွင်ခဲ့ပြီး အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာကြသည်။
လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရာနှင့်ချီသော တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များဖြစ်သည့် Ti-6Al-4V, Ti-5Al-2.5Sn, Ti-2Al-2.5Zr, Ti-32Mo၊ Ti-Mo-Ni၊ Ti-Pd၊ SP-700၊ Ti-6242၊ Ti-10-5-3၊ Ti-1023၊ BT9၊ BT20၊ IMI829၊ IMI834 စသည်ဖြင့် Titanium သည် isomer ဖြစ်ပြီး အရည်ပျော်မှတ်သည် 1668 ℃ αtitanium ဟုခေါ်သောသိပ်သည်းဆဆဋ္ဌဂံရာဇမတ်ကွက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် 882 ℃အောက်၊ 882 ℃အထက်တွင်၊ ကိုယ်ထည်ဗဟိုပြုကုဗကွက်ဖွဲ့စည်းပုံကို β-titanium ဟုခေါ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ တိုက်တေနီယမ်၏ တည်ဆောက်ပုံနှစ်ခု၏ မတူညီသော ဝိသေသလက္ခဏာများကို အခြေခံ၍ မတူညီသော တစ်ရှူးများဖြင့် တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များရရှိရန် သင့်လျော်သော သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များကို ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ အခန်းအပူချိန်တွင်၊ တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းတွင် matrix ဖွဲ့စည်းပုံသုံးမျိုးရှိပြီး တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းကို အောက်ပါအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲထားသည်- α သတ္တုစပ်၊ (α+β) သတ္တုစပ်နှင့် β သတ္တုစပ်။ တရုတ်နိုင်ငံကို TA၊ TC နှင့် TB တို့က ကိုယ်စားပြုသည်။၎င်းသည် ယေဘူယျအပူချိန်တွင် သို့မဟုတ် မြင့်မားသောလက်တွေ့အသုံးချအပူချိန်တွင်ဖြစ်စေ α-phase အစိုင်အခဲဖြေရှင်းချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် single အဆင့်အလွိုင်းဖြစ်ပြီး α အဆင့်၊ တည်ငြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်သည် သန့်စင်သောတိုက်တေနီယမ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ ပြင်းထန်သောဓာတ်တိုးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အပူချိန် 500 ℃ ~ 600 ℃ အောက်တွင် ၎င်း၏ အစွမ်းသတ္တိနှင့် တွားသွားခြင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော်လည်း အပူကုသမှုဖြင့် ခိုင်ခံ့အောင် မလုပ်နိုင်သည့်အပြင် အခန်းအပူချိန်တွင် ၎င်း၏ အစွမ်းသတ္တိမှာ မမြင့်မားပါ။