{"id":112351,"date":"2021-08-17T07:01:20","date_gmt":"2021-08-17T06:01:20","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/tipos-de-aleaciones-de-titanio-definicion\/"},"modified":"2021-09-24T13:17:24","modified_gmt":"2021-09-24T12:17:24","slug":"tipos-de-aleaciones-de-titanio-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/es\/tipos-de-aleaciones-de-titanio-definicion\/","title":{"rendered":"Tipos de aleaciones de titanio &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"> Tipos de aleaciones de titanio. El titanio existe en dos formas cristalogr\u00e1ficas: titanio alfa y titanio beta. La clasificaci\u00f3n b\u00e1sica de las aleaciones de titanio se basa en este criterio cristalogr\u00e1fico. <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/titanium-grade-5-image-min.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-29423\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/titanium-grade-5-image-min-300x300.png\" alt=\"Aleaci\u00f3n de titanio\" width=\"300\" height=\"300\" \/><\/a><\/strong><strong>Las aleaciones de titanio<\/strong>\u00a0son metales que contienen una mezcla de titanio y otros elementos qu\u00edmicos.\u00a0Estas aleaciones tienen una resistencia a la tracci\u00f3n y una tenacidad muy altas (incluso a temperaturas extremas).\u00a0Son livianos, tienen una\u00a0<strong>extraordinaria resistencia a la corrosi\u00f3n<\/strong>\u00a0y la capacidad de soportar temperaturas extremas.<\/p>\n<h2>Tipos de aleaciones de titanio<\/h2>\n<p>El titanio existe en dos formas cristalogr\u00e1ficas.\u00a0A temperatura ambiente, el titanio sin alear (comercialmente puro) tiene una\u00a0estructura cristalina\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/crystal-structures\/hexagonal-close-packed-hcp-structure\/\"><strong>hexagonal compacta (hcp)<\/strong><\/a>\u00a0denominada\u00a0<strong>fase alfa (\u03b1)<\/strong>. Cuando la temperatura del titanio puro alcanza los 885\u00b0C (llamada temperatura \u03b2 transus del titanio), la estructura cristalina cambia a una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/crystal-structures\/body-centered-cubic-bcc-structure\/\"><strong>estructura bcc<\/strong><\/a>\u00a0conocida como\u00a0<strong>fase beta (\u03b2)<\/strong>.\u00a0Los elementos de aleaci\u00f3n aumentan o disminuyen la temperatura para la transformaci\u00f3n \u03b1-a-\u03b2, por lo que los elementos de aleaci\u00f3n en titanio se clasifican como estabilizadores \u03b1 o estabilizadores \u03b2.\u00a0Por ejemplo, el vanadio, el niobio y el molibdeno disminuyen la temperatura de transformaci\u00f3n de \u03b1 a \u03b2 y promueven la formaci\u00f3n de la fase \u03b2.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Aleaciones Alfa<\/strong>.\u00a0Las aleaciones alfa contienen elementos como aluminio y esta\u00f1o y se prefieren para aplicaciones de alta temperatura debido a sus caracter\u00edsticas superiores de fluencia. Estos elementos estabilizadores \u03b1 funcionan inhibiendo el cambio en la temperatura de transformaci\u00f3n de fase o haciendo que aumente.\u00a0La ausencia de una transici\u00f3n d\u00factil a fr\u00e1gil, una caracter\u00edstica de las aleaciones \u03b2, hace que las aleaciones \u03b1 sean adecuadas para aplicaciones criog\u00e9nicas.\u00a0Por otro lado, no se pueden reforzar mediante tratamiento t\u00e9rmico porque alfa es la fase estable y, por tanto, no son tan resistentes como las aleaciones beta.<\/li>\n<li><strong>Aleaciones Beta<\/strong>.\u00a0Las aleaciones beta contienen elementos de transici\u00f3n como vanadio, niobio y molibdeno, que tienden a disminuir la temperatura de la transici\u00f3n de fase \u03b1 a \u03b2.\u00a0Las aleaciones beta tienen una excelente templabilidad y responden f\u00e1cilmente al tratamiento t\u00e9rmico.\u00a0Estos materiales son altamente forjables y exhiben una alta tenacidad a la fractura.\u00a0Por ejemplo, la resistencia m\u00e1xima a la tracci\u00f3n de una aleaci\u00f3n de titanio de alta resistencia, TI-10V-2Fe-3Al, es de aproximadamente 1200 MPa.<\/li>\n<li><strong>Aleaci\u00f3n Alfa + Beta<\/strong>.\u00a0Las aleaciones alfa + beta tienen composiciones que soportan una mezcla de fases \u03b1 y \u03b2 y pueden contener entre 10 y 50% de fase \u03b2 a temperatura ambiente.\u00a0La aleaci\u00f3n \u03b1 + \u03b2 m\u00e1s com\u00fan es Ti-6Al-4V.\u00a0La resistencia de estas aleaciones puede mejorarse y controlarse mediante tratamiento t\u00e9rmico.\u00a0Los ejemplos incluyen: Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4V-ELI, Ti-6Al-6V-2Sn, Ti-6Al-7Nb.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Grados de titanio<\/h2>\n<p>El titanio puro y sus aleaciones se definen com\u00fanmente por sus grados definidos por la norma internacional ASTM.\u00a0En general, existen casi 40 grados de titanio y sus aleaciones.\u00a0A continuaci\u00f3n se ofrece una descripci\u00f3n general de las\u00a0<strong>aleaciones de titanio<\/strong>\u00a0y los\u00a0<strong>grados puros que se<\/strong> encuentran con mayor frecuencia, sus propiedades, beneficios y aplicaciones industriales.<\/p>\n<ul>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/titanium-alloys-composition.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-29766\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/titanium-alloys-composition.png\" alt=\"aleaciones de titanio - composici\u00f3n\" width=\"631\" height=\"161\" \/><\/a>Grado 1<\/strong>.\u00a0El titanio comercialmente puro de grado 1 es la aleaci\u00f3n de titanio m\u00e1s d\u00factil y blanda.\u00a0Es una buena soluci\u00f3n para ambientes corrosivos y de conformado en fr\u00edo.\u00a0Posee la mayor\u00a0<strong>conformabilidad<\/strong>, excelente resistencia a la corrosi\u00f3n y alta tenacidad al impacto.\u00a0Debido a su formabilidad, com\u00fanmente est\u00e1 disponible como placa y tuber\u00eda de titanio.\u00a0\u00c9stas incluyen:\n<ul>\n<li>Procesamiento qu\u00edmico<\/li>\n<li>Fabricaci\u00f3n de clorato<\/li>\n<li>Arquitectura<\/li>\n<li>Industria m\u00e9dica<\/li>\n<li>Industria marina<\/li>\n<li>Piezas de autom\u00f3viles<\/li>\n<li>Estructura del fuselaje<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Grado 2<\/strong>.\u00a0El titanio comercialmente puro de grado 2 es muy similar al grado 1, pero tiene mayor resistencia que el grado 1 y excelentes propiedades de conformado en fr\u00edo.\u00a0Proporciona excelentes propiedades de soldadura y tiene una excelente resistencia a la oxidaci\u00f3n y la corrosi\u00f3n.\u00a0Este grado de titanio es el grado m\u00e1s com\u00fan de la industria del titanio comercialmente puro.\u00a0Es la mejor opci\u00f3n para muchos campos de aplicaciones:\n<ul>\n<li>Aeroespacial,<\/li>\n<li>Automotor,<\/li>\n<li>Procesamiento qu\u00edmico y fabricaci\u00f3n de clorato,<\/li>\n<li>Desalinizaci\u00f3n<\/li>\n<li>Generaci\u00f3n de energ\u00eda<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Grado 5: Ti-6Al-4V<\/strong>. El grado 5 es la aleaci\u00f3n m\u00e1s utilizada y es una aleaci\u00f3n alfa + beta. La aleaci\u00f3n de grado 5 representa el 50% del uso total de titanio en todo el mundo. Tiene una composici\u00f3n qu\u00edmica de 6% de aluminio, 4% de vanadio, 0,25% (m\u00e1ximo) de hierro, 0,2% (m\u00e1ximo) de ox\u00edgeno y el resto de titanio. Generalmente, Ti-6Al-4V se usa en aplicaciones de hasta 400 grados Celsius. Tiene una densidad de aproximadamente 4420 kg\/m<sup>3<\/sup>.\u00a0Es significativamente m\u00e1s fuerte que el titanio comercialmente puro (grados 1-4) debido a su posibilidad de ser tratado t\u00e9rmicamente.\u00a0Este grado es una excelente combinaci\u00f3n de fuerza, resistencia a la corrosi\u00f3n, soldadura y facilidad de fabricaci\u00f3n. Es la mejor opci\u00f3n para muchos campos de aplicaciones:\n<ul>\n<li>Turbinas de aviones<\/li>\n<li>Componentes del motor<\/li>\n<li>Componentes estructurales de aeronaves<\/li>\n<li>Sujetadores aeroespaciales<\/li>\n<li>Piezas autom\u00e1ticas de alto rendimiento<\/li>\n<li>Aplicaciones marinas<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Grado 23 &#8211; Ti-6Al-4V-ELI<\/strong>.\u00a0Ti-6Al-4V-ELI o TAV-ELI es la versi\u00f3n de mayor pureza de Ti-6Al-4V.\u00a0ELI son las siglas de Intersticial Extra Low.\u00a0La diferencia esencial entre Ti6Al4V ELI (grado 23) y Ti6Al4V (grado 5) es la reducci\u00f3n del contenido de ox\u00edgeno al 0,13% (m\u00e1ximo) en el grado 23. Los elementos intersticiales reducidos ox\u00edgeno y hierro mejoran la ductilidad y la tenacidad a la fractura con cierta reducci\u00f3n en la resistencia.\u00a0Es la mejor opci\u00f3n para cualquier tipo de situaci\u00f3n en la que se requiera una combinaci\u00f3n de alta resistencia, peso ligero, buena resistencia a la corrosi\u00f3n y alta tenacidad.\u00a0Este grado de titanio, grado m\u00e9dico de titanio, se utiliza en\u00a0<strong>aplicaciones biom\u00e9dicas<\/strong>\u00a0como componentes implantables debido a su biocompatibilidad, buena resistencia a la fatiga y bajo m\u00f3dulo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\"> <div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>References:<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\"> Ciencia de los materiales:\n<p>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.\u00a0Manual de Fundamentos del DOE, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.<br \/>\nDepartamento de Energ\u00eda de EE\u00a0.\u00a0UU., Ciencia de Materiales.\u00a0Manual de fundamentos del DOE, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.<br \/>\nWilliam D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Ciencia e Ingenier\u00eda de Materiales: Introducci\u00f3n 9\u00aa Edici\u00f3n, Wiley;\u00a09a edici\u00f3n (4 de diciembre de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.<br \/>\nEberhart, Mark (2003).\u00a0Por qu\u00e9 se rompen las cosas: entender el mundo a trav\u00e9s de la forma en que se desmorona.\u00a0Armon\u00eda.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<br \/>\nGaskell, David R. (1995).\u00a0Introducci\u00f3n a la Termodin\u00e1mica de Materiales (4\u00aa ed.).\u00a0Taylor y Francis Publishing.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<br \/>\nGonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. y Mancini, HL (2004).\u00a0Introducci\u00f3n a la ciencia de los materiales.\u00a0Prensa de la Universidad de Princeton.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<br \/>\nAshby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Materiales: ingenier\u00eda, ciencia, procesamiento y dise\u00f1o (1\u00aa ed.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<br \/>\nJR Lamarsh, AJ Baratta, Introducci\u00f3n a la ingenier\u00eda nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.<br \/>\n<\/p><\/div><\/div> <\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <\/div><\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p>Vea arriba:<br \/>\nAleaciones de titanio <a href=\"https:\/\/material-properties.org\" class=\"su-button su-button-style-default\" style=\"color:#FFFFFF;background-color:#2D89EF;border-color:#246ec0;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#FFFFFF;padding:0px 16px;font-size:13px;line-height:26px;border-color:#6cadf4;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none\">  <\/span><\/a> <\/p><\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0<strong>Tipos de aleaciones de titanio<\/strong>\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0<strong>danos un me gusta<\/strong>\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0Tipos de aleaciones de titanio\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0danos un me gusta\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Tipos de aleaciones de titanio - Definici\u00f3n | Propiedades materiales<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Tipos de aleaciones de titanio. 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