Se añadieron partículas de TiO2 de tamaño nanométrico directamente en el baño de fusión de soldadura a través del electrodo por la dificultad de controlar con precisión el potencial de oxígeno y los parámetros de procesamiento de la producción. Se analizaron las características de la transformación de fases y el comportamiento térmico de las inclusiones para el sistema Fe-C-Mn-Si-Ti-O y el sistema Fe-C-Mn-Si-TiO2. Los resultados muestran que las partículas de TiO2 añadidas son más útiles para la formación de la inclusión compleja Mn-Ti-O y pueden inducir la disminución de la temperatura de transformación de fase de austenita a ferrita. La ferrita intragranular puede obtenerse en condiciones de transformación de enfriamiento continuo con una velocidad de enfriamiento de 293 K/s-373 K/s. Las inclusiones en las soldaduras de acero tienen forma esférica y están compuestas principalmente de TiO2, Ti3O5, Ti2O3, MnO y SiO2. El tamaño medio de las inclusiones es de 0,67 μm. Estas inclusiones complejas pueden suministrar un gran número de núcleos nucleantes para su precipitación a mayor temperatura, lo que perturbará el crecimiento del cristal columnar durante la solidificación. Además, los óxidos de titanio que contienen Mn promoverán la transformación de austenita en ferrita intragranular para la formación de zonas empobrecidas de manganeso en las soldaduras de acero alrededor de los óxidos. Por lo tanto, se puede concluir que el óxido de titanio de tamaño nanométrico añadido directamente en el baño de fusión de soldadura se puede utilizar eficazmente para controlar la transformación de fase y lograr una microestructura fina y favorable.
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