निकट-α Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo (Ti-6321) टाइटेनियम एलॉय का समुद्री इंजीनियरिंग में व्यापक उपयोग किया जाता है, हालाँकि इसकी तुलनात्मक रूप से कम ताकत-डॉक्टिलिटी मिलान ने कठोर गहरे समुद्र के वातावरण में अनुप्रयोग को सीमित कर दिया। यह अध्ययन हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग (HIP) और बड़े व्यास के गोलाकार पाउडर (∼127 μm) के उपयोग के साथ सॉल्यूशन-एजिंग उपचारों (STA) के माध्यम से एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है, जो Ti-6321 एलॉय में उच्च ताकत-डॉक्टिलिटी समन्वय प्राप्त करता है। विभिन्न साइन्टेरिंग तापमान और STA मानकों के तहत एलॉय की माइक्रोस्ट्रक्चर विकास, प्रेसीपिटेट विशेषताएँ और यांत्रिक गुणों की व्यवस्थित रूप से जांच की गई। परिणामों ने संकेतित किया कि एलॉय को 940 °C/120 MPa पर 3 घंटे के लिए HIP किया गया, जिसने मध्यम तन्यता ताकत (अंतिम तन्यता ताकत (UTS): 876±16 MPa; यील्ड ताकत (YS): 798±15 MPa) और उत्कृष्ट खिंचाव (EL): 18.3±0.6 % का प्रदर्शन किया। आगे के 965 °C/ST(WQ)+600 °C/AG(AC) के बाद, एलॉय ने ताकत और डॉक्टिलिटी का एक उत्कृष्ट संयोजन प्राप्त किया (UTS: 1064±17 MPa, YS: 963±23 MPa, EL: 15.8±0.8 %), जो अधिकांश पारंपरिक प्रसंस्कृत और पोस्ट-ट्रीटेड Ti-6321 एलॉय को पीछे छोड़ देता है। मौलिक रूप से, जैसे-HIPेड एलॉय के उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों का श्रेय समीकृत α p अनाजों के संयोजन और लथ-प्रकार संरचना और तुलनात्मक रूप से महीन अनाज के आकार को दिया जाता है। STA उपचारों के बाद, एलॉय एक त्रैमौडल माइक्रोस्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं जिसमें समीकृत α (α p ), लमलर α (α l ), और β t (β मैट्रिक्स जो द्वितीयक α स के साथ प्रीसीपिटेटेड है)। उच्च तन्यता ताकत मुख्यतः α s प्रीसीपिटेशन सुदृढ़ीकरण से उत्पन्न होती है। इस बीच, β t मैट्रिक्स में α p और α l का सॉरीकल वितरण तनाव समन्वय को सुविधाजनक बनाता है, इस प्रकार महान डॉक्टिलिटी सुनिश्चित करता है। यह कार्य Ti-6321 एलॉय के लागत-कुशल निर्माण में मूल्यवान अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करता है जिसमें असाधारण यांत्रिक गुण होते हैं, जो कठोर गहरे समुद्री वातावरण में इसके स्थायी अनुप्रयोग का समर्थन करता है।
वांग एट अल। (सैट,) ने इस प्रश्न का अध्ययन किया।