Cunoașteți toate cele zece proprietăți ale titanului?

Jan 26, 2024

1, densitate scăzută, rezistență ridicată, rezistență specifică Densitatea titanului este de 4,51 g/cm3, 57% din oțel, titanul este mai puțin de două ori mai greu decât aluminiul și de trei ori mai puternic decât aluminiul. Rezistența specifică a aliajului de titan (raportul rezistență / densitate) este utilizată în mod obișnuit în aliajele industriale în cea mai mare (a se vedea tabelul 1), rezistența specifică a aliajului de titan este oțel inoxidabil de 3,5 ori, aliajele de aluminiu de 1,3 ori, aliajele de magneziu de 1,7 ori, deci este aerospațial industria este esențială pentru structura materialului. Tabelul 1 Comparația densității și rezistenței specifice a titanului și a altor metale

2, rezistență excelentă la coroziune Pasivitatea titanului depinde de prezența unei pelicule de oxid, care este mult mai bună în mediile oxidante decât în ​​mediile reducătoare. Coroziunea cu viteză mare are loc în mediile reducătoare. Titanul nu se corodează în unele medii corozive, cum ar fi apa de mare, clor gazos umed, soluții de clorit și hipoclorit, acid azotic, acid cromic, cloruri metalice, sulfuri și acizi organici. Cu toate acestea, în mediile care reacționează cu titanul pentru a produce hidrogen (de exemplu, acizi clorhidric și sulfuric), titanul are de obicei o rată de coroziune mai mare. Cu toate acestea, dacă la acid se adaugă o cantitate mică de agent oxidant, se formează o peliculă de pasivare pe suprafața titanului. Prin urmare, titanul este rezistent la coroziune în amestecurile acid sulfuric-acid azotic puternic sau acid clorhidric-acid azotic și chiar și în acidul clorhidric care conține clor liber. Filmul protector de oxid de titan se formează adesea atunci când metalul întâlnește apă, chiar și în cantități mici de apă sau vapori de apă. Dacă titanul este expus la un mediu puternic oxidant în absența completă a apei, are loc oxidarea rapidă și adesea apar reacții violente, chiar și arderea spontană. Astfel de fenomene au avut loc atunci când titanul reacţionează cu acidul azotic fumos care conţine exces de oxid de azot şi când titanul reacţionează cu clorul gazos uscat. Deci, pentru a preveni astfel de reacții, trebuie să existe o anumită cantitate de apă.

3, rezistență bună la căldură De obicei, aluminiu la 150 de grade, oțel inoxidabil la 310 de grade, ceea ce reprezintă pierderea performanței inițiale și aliajele de titan la 500 de grade sau mai puțin păstrează proprietăți mecanice bune. Când viteza aeronavei atinge de 2,7 ori viteza sunetului, temperatura suprafeței structurii aeronavei ajunge la 230 de grade, aliajele de aluminiu și aliajele de magneziu nu pot fi utilizate, în timp ce aliajele de titan pot îndeplini cerințele. Rezistența la căldură a titanului este bună, este folosit pentru discurile și paletele compresoarelor de aeromotoare, precum și pentru pielea fuselajului aeronavei.

Medical Grade Titanium RodIndustry Titanium BarTitanium Round Bar

 

 

4, performanță bună la temperatură joasă Anumite aliaje de titan (cum ar fi Ti-5AI{-2.5SnELI) rezistența la scăderea temperaturii crește, dar plasticitatea nu se reduce prea mult, au încă o ductilitate și duritate bune la temperaturi scăzute, potrivite pentru utilizare la temperaturi foarte scăzute. Poate fi folosit în motorul rachetei cu hidrogen lichid uscat și oxigen lichid sau în nave spațiale cu echipaj pentru utilizarea containerelor și rezervoarelor de stocare cu temperatură foarte scăzută.

5, titanul nemagnetic este nemagnetic, este folosit pentru obuze submarine, nu va provoca explozia minei.

6, comparația conductibilității termice a titanului mic și a altor metale este prezentată în Tabelul 2. Tabelul 2 Comparația între titan și alte conductivitate termică metalică Conductivitatea termică a titanului este mică, numai pentru oțelul de 1 / 5, aluminiu de 1 / 13 , cupru de 1/25. conductivitate termică Conductivitatea termică proastă este un dezavantaj al titanului, dar în unele ocazii puteți folosi această caracteristică a titanului.

7, modulul de elasticitate scăzut Modulul de elasticitate al titanului este de numai 55% din cel al oțelului, ca material structural, modulul de elasticitate scăzut este un dezavantaj.

8, rezistența la tracțiune și limita de curgere este foarte apropiată de rezistența la tracțiune a aliajului de titan Ti{-6AI{-4V de 960MPa, limita de curgere de 892MPa, diferența de doar 58MPa între cele două. 9, titan și alte metale comparație conductibilitate termică 58MPa,

9, titanul este ușor de oxidat la temperaturi ridicate Titanul cu o combinație puternică de hidrogen și oxigen, trebuie avut grijă pentru a preveni oxidarea și absorbția hidrogenului. Sudarea cu titan trebuie efectuată sub protecție cu argon pentru a preveni contaminarea. Tub și foi de titan care urmează să fie tratate termic în vid, tratament termic cu forjare de titan pentru a controla atmosfera micro-oxidativă.

10, proprietățile scăzute de amortizare ale titanului și ale altor materiale metalice (cupru, oțel) realizate din exact aceeași formă și dimensiune a clopotului, cu aceeași forță pentru fiecare clopot, va descoperi că ceasul din titan oscilează până la sunetul sunetul durează mult timp, adică prin energia dată clopotului de bătăi nu este ușor să dispară, așa că spunem că titanul. Prin urmare, spunem că titanul are proprietăți de amortizare scăzute.