Manganês
| Elemento | Percentagem | Função principal |
| Alumínio | 0,95–1,30 | Elemento de liga em aços nitretados |
| Bismuto | – | Melhora a usinabilidade |
| Boro | {{0}},001–0,003 | Um poderoso agente de endurecimento |
| cromada | 0.5–2 | Aumenta a resistência |
| 4–18 | Aumenta a resistência à corrosão | |
| Cobre | {{0}}.1–0,4 | resistência à corrosão |
| Conduzir | – | Usinabilidade aprimorada |
| {{0}},25–0,40 | É combinado com enxofre e fósforo para reduzir a fragilidade. Também ajuda a remover o excesso de oxigênio do aço fundido. | |
| >1 | Aumente a resistência diminuindo os pontos de transformação e tornando as transformações lentas | |
| Molibdênio | 0.2–5 | carbonetos estáveis; inibe o crescimento de grãos. Aumenta a tenacidade do aço, de modo que o molibdênio é um metal de liga muito valioso para fazer as peças de corte de máquinas-ferramentas e também as lâminas de turbinas de motores turbojato. Também é usado em motores de foguete. |
| Níquel | 2–5 | endurecedor |
| 12–20 | Aumenta a resistência à corrosão | |
| Silício | {{0}},2–0,7 | Aumenta a força |
| 2 | aços de mola | |
| porcentagens mais altas | Melhora as propriedades magnéticas | |
| Enxofre | {{0}},08–0,15 | Propriedades de usinagem livre |
| Titânio | – | Fixar carbono em partículas inertes; reduz a dureza martensítica em aços cromados |
| Tungstênio | – | Também aumenta o ponto de fusão. |
| Vanádio | 0.15 | carbonetos estáveis; aumenta a resistência mantendo a ductilidade; promove a estrutura de grão fino. Aumenta a tenacidade em altas temperaturas. |

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