Plate av titanlegering
Den endelige sintringstemperaturen til titankarbid med høy manganstålbundet sementert karbid er vanligvis 1420 grader. Sintringstemperaturen bør ikke være for høy. Bindingsfasen kan til og med bli til en flytende fase og metallet kan gå tapt, noe som får den harde fasen til å slutte seg til, aggregere og vokse, og danner en kilde til fragmentering. Dette er grunnen til at bindingsfasen mellom de tidligere analyserte hardfasekornene blir mindre. Selvfølgelig kan sintringstemperaturen ikke være for lav, ellers vil legeringen bli underfyrt. I tillegg til å kontrollere sintringstemperaturen og -hastigheten nevnt ovenfor, går vakuumgraden i ovnen inn i væskefasesintringstrinnet. Det er også nødvendig å kontrollere graden av vakuum i ovnen under sintring, fordi for høy grad av vakuum vil fordampe en stor mengde flytende metall og forårsake komponentsegregering. Spesielt i de tre stadiene med avgummi, reduksjon og væskefasesintring, bør oppvarmingshastigheten under sintring ikke være høy ved sintring av slike legeringer.

Plate Titanium
Oppvarmingshastigheten og holdetiden må kontrolleres strengt. Fordi i lavtemperaturavslettingstrinnet frigjør kompakten pressespenningen og formingsmidlet fordamper. Hvis temperaturen stiger raskt, vil formingsmidlet ikke ha tid til å fordampe og bli flytende og bli til damp, noe som får kompakten til å sprekke eller mikrosprekke; hvis temperaturen stiger raskt, vil kompakten sprekke eller mikrosprekke. I reduksjonsstadiet må kompakten gis nok tid til å fjerne flyktig materiale og oksygen fra råstoffpulveret (som Mn2Fe-mesterlegering) som brukes; når man går inn i væskefasesintringstrinnet, må temperaturstigningshastigheten også reduseres for å fullstendig legere kompakteringen. Sintringsprinsippet for stålbundet sementert karbid er fuktingsprinsippet, som lar væskefasen fukte den faste fasen (hard fase). Ellers vil flytende metall FeMn, etc. utfelles på overflaten av kompakten eller til og med gå tapt.

Medisinsk titanplate
Industrielle titanplater med forskjellige sammensetninger vil vise ulik avkullingsoppførsel under de samme forholdene. For eksempel kan Si forbedre elastisitetsgrensen, styrke, tempereringsstabilitet og elastisitetstapmotstand, fordi forskjellige legeringselementer har forskjellige effekter på aktiviteten og diffusjonen av karbon. Imidlertid må oppmerksomhet også rettes mot den alvorlige overflateavkullingen forårsaket av Si som øker aktiviteten til karbon i austenitt og den kjemiske potensialgradienten. Lavkarbon industriell titanplate 28MnSiB-prøveprodusert av Shitai Company reduserer karbon-silisiuminnholdet i titan, og reduserer effektivt tendensen til overflateavkulling. Inspeksjonsresultatene viser at det faktiske karboninnholdet er 0.10 %-0.16 %, med et gjennomsnitt på 0.12 %, og oppfyller standarden. Karboninnholdet er mindre enn 0,23 % nødvendig.


