TC4(Ti-6A1-4V) legura titana je tipična alfa+beta dvofazna legura titana, koja je trenutno najrasprostranjenija i najzrelija legura titana. Legura ima prednosti malog stupnja, visoke specifične čvrstoće, dobre toplinske stabilnosti, dobre zavarljivosti, izvrsnih sveobuhvatnih performansi i može se široko koristiti kao nosivi strukturni materijal u zrakoplovnoj, pomorskoj industriji, automobilskoj, elektroenergetskoj i drugim industrijama. Uzimajući zrakoplovnu industriju kao primjer, legura titana TC4 može se koristiti za proizvodnju ljuske svemirske rakete, ventilatora i lopatice zrakoplovnog motora, glavnih nosećih strukturnih dijelova kao što su razne grede, okviri odstojnika, tračnice, grede stajnog trapa strukture zrakoplova, te razne vrste pričvrsnih elemenata
Učinkovitost materijala određena je organizacijom, a različite vrste organizacije određuju različita mehanička svojstva kako bi se mogla primijeniti na različite stvarne radne okoline. Proces toplinske obrade legure titana TC4 vrlo je osjetljiv na organizacijske promjene, toplinskom obradom, deformacijom i drugim metodama obrade mogu se dobiti različite karakteristike organizacije, kao što su omjer dvije faze, oblik, distribucija itd., Postoje velike razlike. Uobičajena struktura TC4 legure titana uglavnom ima sljedeće četiri kategorije: ekviaksijalna struktura, mrežasta struktura košare, dvostruka struktura i homologna struktura
Jednakoosna struktura karakterizirana je distribucijom više od 30% jednakoosne alfa faze na matrici beta prijelaza. Obično se formira na 30~100 stupnjeva C ispod temperature beta prijelaza, nakon dovoljnog rekristalizacijskog žarenja i dovoljnog procesa plastične deformacije. Što je niža temperatura žarenja, to je potpunija plastična deformacija, to je manje ekviaksijalno alfa zrno i veći je udio. Ekviaksijalna struktura ima dobra sveobuhvatna svojstva i trenutno se široko koristi. Njegovo izduženje, skupljanje presjeka i plastičnost su visoki. Ali otpornost na udarce, otpornost na visoke temperature, otpornost na lom i otpornost na puzanje su slabi.
Morfologiju strukture mrežne košare karakterizira raspodjela isprepletenih lamelarnih alfa faza na matrici beta prijelaza, a cijela je struktura poput mrežne košare. Općenito se zagrijava ili deformira u području bbeta faze i formira se kada se deformacija završi u alfa+beta dvofaznom području. Ako je deformacija velika u dvofaznom području, kratka lisnata alfa faza se sferoidizira i formira strukturu s jednakom osovinom. Struktura košare ima visoku izdržljivost i dobru otpornost na puzanje, izvrsnu toplinsku čvrstoću i općenito se koristi u proizvodnji dijelova koji se dugo vremena koriste na visokim temperaturama. Osim toga, stopa širenja pukotina od zamora kod ove vrste strukture je niska, što je prikladno za konstrukcijske dijelove s visokom tolerancijom oštećenja. Međutim, plastičnost strukture košare je loša, toplinska stabilnost je niska i može se pojaviti "beta krtost". Metoda izbjegavanja je smanjenje veličine izvornog beta zrna skraćivanjem vremena zagrijavanja i temperature u području beta faze






