Gnee  Teräs  (tianjin)  Co.,  Oy

Kymmenen ominaisuutta ja kolme titaanin erityistoimintoa

Jun 10, 2025

Titanium on elementti, jonka atominumero 22, jaksollisessa taulukossa, neljännen syklin alaryhmäelementti, ts. Ryhmä IVB, jossa on zirkonium ja hafnium titaanin lisäksi, ja jolle on ominaista sen yleinen ominaisuus korkean sulatuspisteen ja vakaan oksidikalvon muodostumisen pinnalle huoneenlämpötilassa.
Titaanin kymmenen ominaisuutta
1, matala tiheys, korkea lujuus, korkea spesifinen lujuus
Titaanitiheys on 4,51 g\/cm3, 57% teräksestä, titaani on alle kaksi kertaa raskaampi kuin alumiini, kolme kertaa vahvempi kuin alumiini. Titaaniseoskohtainen lujuus (lujuus \/ tiheyssuhde) on suurin yleisesti käytetyistä teollisuusseoksista, titaaniseoskohtainen lujuus on 3,5 -kertainen ruostumattomasta teräksestä; alumiiniseos 1,3 kertaa; Magnesiumseos 1,7 kertaa, joten se on välttämättömiä rakenteellisia materiaaleja ilmailualan teollisuudelle.
2, erinomainen korroosionkestävyys
Titaanin passiivisuus riippuu oksidikalvon läsnäolosta, jolla on paljon parempi korroosionkestävyys hapettavissa väliaineissa kuin väliaineiden vähentämisessä. Korkean korroosio tapahtuu väliaineiden vähentämisessä. Titanium ei syövyttänyt joissain syövyttävissä väliaineissa, kuten merivedessä, märässä kloorikaasussa, kloriitti- ja hypokloriittiliuoksissa, typpihapoissa, kromihapolla, metalliklorideilla, sulfideja ja orgaanisia happoja. Väliaineissa, jotka reagoivat titaanin kanssa vedyn tuottamiseksi (esim. Hydrokloori ja rikkihapot), titaanilla on yleensä suuri korroosionopeus. Jos happoon lisätään kuitenkin pieni määrä hapettumisainetta, titaanin pinnalle muodostuu passivointikalvo. Siksi titaani on korroosionkestävä vahvassa rikkihappohapossa tai suolahappohapon seoksissa ja jopa suolahapossa, joka sisältää vapaata klooria. Titaanin suojaava oksidikalvo muodostuu usein, kun metalli kohtaa vettä, jopa pieninä määrinä vettä tai vesihöyryä. Jos titaani altistetaan voimakkaasti hapettavalle ympäristölle veden täydellisessä puuttuessa, tapahtuu nopeaa hapettumista ja väkivaltaisia ​​reaktioita ja jopa spontaania palamista tapahtuu usein. Tällaisia ​​ilmiöitä on tapahtunut, kun titaani reagoi typpioksidia sisältävän typpihapon kanssa sisältävän typpihapon kanssa, ja kun titaani reagoi kuivan kloorikaasun kanssa. Siksi tietty määrä vettä on välttämätöntä tällaisten reaktioiden estämiseksi.

Industry Titanium Bartitanium alloy round RodTitanium Round Rod

3, hyvä lämmönkestävyys
Yleensä alumiini 150 asteessa, ruostumattomasta teräksestä 310 asteessa, joka on alkuperäisen suorituskyvyn menetys, ja titaaniseokset noin 500 asteessa ylläpitävät edelleen hyviä mekaanisia ominaisuuksia. Kun ilma -aluksen nopeus saavuttaa 2,7 -kertaisen äänen nopeuden, lentokoneen rakenteen pintalämpötila saavuttaa 230 asteen, alumiiniseoksia ja magnesiumseoksia ei voida käyttää, kun taas titaaniseokset voivat täyttää vaatimukset. Titaanin lämmönkestävyys on hyvä, sitä käytetään aero-moottorin kompressorilevyyn ja terään ja lentokoneen takaosan ihoon.
4, hyvä matalan lämpötilan suorituskyky
Tietyillä titaaniseoksilla (kuten ti - 5 ai - 2. 5Sneli) lujuus vähentämällä lämpötilaa ja nousua, mutta plastisuus ei vähene paljon, sillä on edelleen hyvä taipuisuus ja sitkeys alhaisissa lämpötiloissa, sopii käyttöön ultra-vähäisissä lämpötiloissa. Voidaan käyttää kuivassa nestemäisessä vety- ja nestemäisissä happirakettimoottoreissa tai miehitetyissä avaruusaluksissa erittäin alhaisten lämpötilasäiliöiden ja varastosäiliöiden varalta.
5, ei-magneettinen
Titanium ei ole magneettinen, sitä käytetään sukellusveneiden kuorissa, ei aiheuta kaivoksien räjähdyksiä.
6, pieni lämmönjohtavuus
Titaanin lämmönjohtavuus on pieni, vain 1\/5 terästä, alumiini 1\/13, kupari 1\/25. Huono lämmönjohtavuus on titaanin haitta, mutta joissain tapauksissa voit käyttää tätä titaanin ominaisuutta.
7, matala joustavuusmoduuli
Titaanin joustavuusmoduuli on vain 55% teräksestä.
8, vetolujuus ja saantolujuus ovat hyvin lähellä
Ti -6 ai -4 v Titanium -seoksen vetolujuus 960MPA, satolujuus 892MPA, näiden kahden välinen ero on vain 58MPA.
9, titaani hapettuu helposti korkeissa lämpötiloissa.
Titanium- ja vety-hapen sidosvoima on vahva, meidän tulisi kiinnittää huomiota hapettumisen ja vedyn imeytymisen estämiseksi. Titaanihitsaus on suoritettava argonisuojauksella saastumisen estämiseksi. Titaaniputki ja arkki tulee olla lämpökäsitettävä tyhjiön alla, titaani-unohtaa lämpökäsittely mikrohapettavan ilmakehän hallitsemiseksi.
10, matala vaimennusvastus
Titaani ja muut metallimateriaalit (kupari, teräs), jotka on valmistettu samasta kellon muodosta ja koosta, samalla voimalla koputtaa jokainen kello, että titaanista valmistettu kello heilahtelee pitkän ajan äänen, ts. Kellolle annetun energian läpi ei ole helppo, joten sanomme, että Titaniumin vaimennussuorituskyky on alhainen.
Kolme titaanin erityistoimintoa
01Shape -muistitoiminto
Se viittaa ti -50%ni (atomic) seoksen kykyyn palauttaa alkuperäinen muoto tietyissä lämpötilaolosuhteissa, ja sitä kutsutaan muodin muistiseokseksi.
02SUPERCONDAICTING
Viittaa NBTI -seokseen, kun lämpötila laskee lähes absoluuttiseen nollaan, NBTI -seokseen, joka on valmistettu johdotuksesta, menetetään vastus, mikä tahansa johdin läpi suuret virrat eivät lämmitä, ei energiankulutusta, NBTI tunnetaan suprajohtavina materiaaleina.
03HYTROGENT

Termi viittaa ti -50% Fe (atomic) seokseen, jolla on kyky absorboida suuria määriä vetyä. Tätä Tife-ominaisuutta hyödyntäen vetyä on mahdollista varastoida turvallisesti, ts. Ei ole välttämätöntä käyttää terästä korkeapaineisia kaasusylinterejä vedyn säilyttämiseen. Tietyissä olosuhteissa Tifeä voidaan käyttää myös vedyn vapauttamiseen, ja Tife tunnetaan energian varastointimateriaalina.

goTop