Додавање разних металних и неметалних елемената, укључујући гвожђе и челик, може резултирати низом побољшаних карактеристика перформанси. Међутим, удео титанијума је релативно низак, само 4%. Висока тачка топљења од 1690 степени и низак удео титанијума (4%) чине овај материјал скупим за употребу. Такође је склон оксидацији, што резултира губитком значајне количине оксида на површини течног челика. Процес производње је сложен и цена производње мономера је висока. Због тога није погодно да се директно додаје у течни челик у стању чистог метала и неметалног мономера.
Производња бешавне титанијумске гвоздене жице укључује млевење прахом легуре титанијума гвожђа и умотавање челичном траком за сабијање. Овај процес омогућава дубље уметање у растопљени челик, побољшавајући рефлексију растопљеног челика и побољшавајући стопе опоравка уз истовремено смањење трошкова.
Бешавна титанијумска жица може смањити притисак паре метала калцијума и брзину гасификације, повећати дубину уметања бешавних чврстих металних проводника у челичне течне калцијумове пакете и смањити тачку кључања течног челика. Ово омогућава да метални калцијум апсорбује растопљени челик за краће време. Калцијум не само да превазилази феномен кључања постојећег проводника у чврстом паковању уметнутог челичног течног челика, већ и смањује појаву шупљег проводника у праху у пакету калцијума или неједнакости тежине језгра праха који утиче на храњење навоја. Штавише, избегавају се штетни елементи (С, П, Ц, Си) у жици обложеној језгром у праху од калцијума, што у великој мери побољшава стопу опоравка и стабилност металног калцијума. Жица обложена језгром нуди бројне предности, укључујући уједначен пречник, високу затезну чврстоћу, добру жилавост и отпорност на ломљење. Ово га чини идеалним за прецизну контролу количине довода жице. Жица са компактним језгром је чврсто умотана, што обезбеђује дужи век складиштења и оптималне перформансе.




