Uutinen

Home/Uutinen/Tiedot

Titaanin kymmenen ominaisuutta ja kolme erikoistoimintoa

Tänään,TopTiTechesittelee joitain titaanin ominaisuuksia ja erikoistoimintoja:

(1) Matala tiheys, korkea lujuus ja korkea ominaislujuus


Titaanin tiheys on 4,51 g/cm3, mikä on 57 prosenttia teräksen tiheydestä. Titaani on alle kaksi kertaa raskaampaa kuin alumiini ja kolme kertaa vahvempi kuin alumiini. Titaaniseoksen ominaislujuus (lujuus/tiheyssuhde) on suurin yleisesti käytettyjen teollisuusseosten joukossa. Titaaniseoksen ominaislujuus on 3,5 kertaa ruostumattoman teräksen ominaislujuus; 1,3 kertaa alumiiniseoksesta; 1,7 kertaa enemmän kuin magnesiumseoksessa, joten se on välttämätön ilmailuteollisuudelle. rakennemateriaaleista.

(2) Erinomainen korroosionkestävyys


2

Titaanin passivointi riippuu oksidikalvon läsnäolosta, ja sen korroosionkestävyys hapettavassa väliaineessa on paljon parempi kuin pelkistävässä väliaineessa. Pelkistävissä väliaineissa esiintyy korkeita korroosiota. Titaani ei ruostu joissakin syövyttävissä väliaineissa, kuten merivedessä, märässä kloorissa, kloriitti- ja hypokloriittiliuoksessa, typpihapossa, kromihapossa, metalliklorideissa, sulfideissa ja orgaanisissa hapoissa. Kuitenkin väliaineissa, jotka reagoivat titaanin kanssa tuottaen vetyä (kuten suolahappoa ja rikkihappoa), titaanilla on yleensä suurempi korroosionopeus. Jos happoon kuitenkin lisätään pieni määrä hapetinta, titaanin pinnalle muodostuu passivointikalvo. Siksi titaani kestää korroosiota vahvassa rikkihappo-typpihappo- tai suolahappo-typpihapposeoksissa, jopa vapaata klooria sisältävässä suolahapossa. Titaanin suojaava oksidikalvo muodostuu usein, kun metalli kohtaa veden, jopa pieninä määrinä vettä tai vesihöyryä. Jos titaani altistuu voimakkaasti hapettavalle ympäristölle ilman vettä, se hapettuu nopeasti ja reagoi kiivaasti, usein jopa itsestään syttyen. Tällaisia ​​ilmiöitä on esiintynyt titaanin reaktiossa savuavan typpihapon kanssa, joka sisältää ylimäärän typpioksidia, ja kuivan kloorin kanssa. Joten tällaisten reaktioiden estämiseksi on oltava tietty määrä vettä.

(3) Hyvä lämmönkestävyys


3

Yleensä alumiini menettää alkuperäiset ominaisuutensa 150 asteessa, ruostumaton teräs menettää alkuperäiset ominaisuutensa 310 asteessa ja titaaniseokset säilyttävät edelleen hyvät mekaaniset ominaisuudet noin 500 asteessa. Kun lentokoneen nopeus saavuttaa 2,7 kertaa äänennopeuden, lentokoneen rakenteen pintalämpötila saavuttaa 230 astetta, alumiiniseosta ja magnesiumseosta ei voida enää käyttää ja titaaniseos voi täyttää vaatimukset. Titaanilla on hyvä lämmönkestävyys ja sitä käytetään lentokoneen moottorin kompressorien levyissä ja siivissä sekä lentokoneiden takarungon kuoressa.

(4) Hyvä suorituskyky matalissa lämpötiloissa


Joidenkin titaaniseosten (kuten Ti-5AI-2.5SnELI) lujuus kasvaa lämpötilan laskun myötä, mutta plastisuus ei heikkene juurikaan, ja sillä on edelleen hyvä sitkeys ja sitkeys matalissa lämpötiloissa , joten se sopii käytettäväksi erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Sitä voidaan käyttää kuivassa nestemäisessä vety- ja nestehappiraketimoottoreissa tai erittäin matalan lämpötilan säiliöinä ja varastosäiliöinä miehitetyissä avaruusaluksissa.

(5) Ei-magneettinen


Titaani on ei-magneettinen, sitä käytetään sukellusveneen rungoissa, eikä se aiheuta miinojen räjähdystä.

(6) Pieni lämmönjohtavuus


Titaanin lämmönjohtavuus on pieni, vain 1/5 teräksestä, 1/13 alumiinista ja 1/25 kuparista. Huono lämmönjohtavuus on titaanin haitta, mutta tätä titaanin ominaisuutta voidaan hyödyntää tietyissä sovelluksissa.

(7) Matala kimmokerroin


Titaanin kimmokerroin on vain 55 prosenttia teräksen kimmomoduulista, mikä on haitta, kun sitä käytetään rakennemateriaalina.

(8) Vetolujuus on hyvin lähellä myötölujuutta


Ti-6AI-4V-titaaniseoksen vetolujuus on 960 MPa ja myötöraja on 892 MPa, ero näiden kahden välillä on vain 58 MPa.

(9) Titaani hapettuu helposti korkeassa lämpötilassa


Titaanilla on vahva sidosvoima veteen ja happeen, ja hapettumisen ja vedyn absorption estämiseen tulee kiinnittää huomiota. Titaanihitsaus tulee suorittaa argonsuojassa kontaminoitumisen estämiseksi. Titaaniputket ja -levyt tulee lämpökäsitellä tyhjiössä, ja mikrohapettavaa ilmakehää tulee valvoa titaanitaon lämpökäsittelyn aikana.

(10) Alhainen vaimennusteho


Kellot on valmistettu titaanista ja muista metallimateriaaleista (kuparista, teräksestä), joilla on täsmälleen sama muoto ja koko. Jos lyöt jokaista kelloa samalla voimalla, huomaat, että titaanista valmistettu kello värähtelee pitkään, eli kellolle annettua energiaa ei helposti haihdu lyönnissä, joten sanomme, että kellon vaimennusteho titaani on alhainen.

Kolme titaanin erikoistoimintoa

(1) Muotomuistitoiminto

11_

Se viittaa Ti-50 prosentin Ni (atomi)-lejeeringin kykyyn palauttaa alkuperäinen muotonsa tietyissä lämpötilaolosuhteissa, jota kutsutaan muotomuistiseokseksi.

(2) Suprajohtava toiminto

Se viittaa NbTi-seokseen. Kun lämpötila laskee lähelle absoluuttista nollaa, NbTi-seoksesta valmistettu lanka menettää vastuskykynsä. Kun suuri virta kulkee läpi, lanka ei kuumene eikä kuluta energiaa. NbTi:tä kutsutaan suprajohtavaksi materiaaliksi.

(3) Vedyn varastointitoiminto

Viittaa Ti-50 prosentin Fe (atomi)-lejeeringiin, jolla on kyky absorboida suuri määrä vetyä. Käyttämällä tätä TiFe-ominaisuutta, vetyä voidaan varastoida turvallisesti, eli vedyn varastointiin ei tarvitse käyttää teräksisiä korkeapainekaasusylintereitä. Tietyissä olosuhteissa TiFe voi vapauttaa myös vetyä, ja TiFe:tä kutsutaan energiaa varastoitavaksi materiaaliksi.

Ottaa yhteyttä

TEL: plus 8618992731201

FAKSI: 0917-3873009

SÄHKÖPOSTI: zhangjixia@bjygti.com

LISÄÄ: 1502, Block A, Chuang Yi -rakennus

No. 195, Gaoxin Avenue, High-tech Development Zone, Baoji City, Shaanxi, Kiina