Elementär användning av titan
Jan 22, 2024
Titan är starkt, med rent titan med en draghållfasthet på upp till 180 kg/mm². Viss stålhållfasthet är högre än titanlegering, men den specifika hållfastheten hos titanlegeringen (draghållfasthet och densitetsförhållande) är mer än kvalitetsstålet. Titanlegering har god värmebeständig styrka, låg temperaturseghet och brottseghet, så mer används som flygmotordelar och raketer, missilstruktur. Titanlegering kan också användas som bränsle- och oxidationsmedelslagringstankar och högtrycksbehållare. Nu finns titanlegeringar som används vid tillverkning av automatiska gevär, mortelplattor och rekylfria kanonavfyrningsrör. Inom petroleumindustrin, främst för en mängd olika behållare, reaktorer, värmeväxlare, destillationstorn, rörledningar, pumpar och ventiler. Titan kan användas som elektroder och kraftverkskondensatorer och miljöföroreningskontroller. Titan-nickel formminneslegering har använts i stor utsträckning i instrumentering. I den medicinska behandlingen kan titan användas som konstgjorda ben och olika apparater. Titan är också ett deoxidationsmedel för ståltillverkning och en komponent i rostfritt stål och legerat stål. Titandioxid är en bra råvara för pigment och färger. Titankarbid, titankarbid (väte) är en ny typ av hårdlegeringsmaterial. Titannitridfärg nära guld, används ofta i dekoration.
Titan och titanlegeringar används ofta inom flygindustrin, känd som "rymdmetall"; dessutom finns det ett allt bredare användningsområde inom varvsindustrin, kemisk industri, tillverkning av mekaniska komponenter, telekommunikationsutrustning, hårdmetall och andra aspekter.



Dessutom, eftersom titanlegering också har god kompatibilitet med människokroppen, så kan titanlegering också användas som konstgjort ben.
Titan korrosionsbeständig zirkonium är en applikation inom atomenergiindustrin och används som korrosionsbeständiga kemiska material vid höga temperaturer och tryck, men dess aktivitet i lösning är näst efter natrium.
Så att tillsätta en lösning av aktivt zirkoniumnitrat till en lösning av titanhydroxid avslöjar att titan avvisar zirkoniumnitrat (som visas i figuren).
Som du kan se är det en tydlig delaminering i figuren, med zirkoniumnitrat på toppen och titanhydroxid på botten.
Vi vet att titanhydroxid är mindre tät än zirkoniumnitrat, men den bibehåller fortfarande den uppenbara skiktningen och håller zirkoniumnitrat i det övre skiktet, vilket bevisar titanets korrosionsbeständighet.
Enligt experimentet kommer titan inte att korroderas när det sätts på havsbotten under 20~50 år.







