Prednosti titanijumskih namotaja 12. razreda
Mar 28, 2024
1. Odlična otpornost na koroziju u mnogim medijima.
2. Glatka površina, bez prljavštine.
3. Mala gustina, visoka čvrstoća i mala težina.
10 osobina titanijuma u titanijumskoj kalemuri:
1. Mala gustina, visoka specifična čvrstoća
Gustina titanijuma je 4,51g/cm3, veća je od aluminijuma, niža od čelika, bakra, nikla.
2. Otpornost na koroziju
Titanijum je veoma aktivan metal. Njegov ravnotežni potencijal je vrlo nizak, a tendencija termičke korozije u mediju je vrlo visoka. Ali u stvari, titan je vrlo stabilan, u oksidaciji, neutralni, slabo redukcijski i drugi mediji imaju otpornost na koroziju. Budući da titan i kisik imaju jaku gustinu i silu, u oksigeniranom zraku ili oksigeniranim medijima, formiranje površine titana guste, jake adhezije inertnog oksidnog filma, što može spriječiti koroziju podloge. Čak se i mehaničko habanje može samostalno oporaviti ili obnoviti. Rezultati pokazuju da je titanijum metal sa jakom tendencijom pasivizacije, a filmovi titanijum oksida na srednjim temperaturama ispod 315c održavaju ovo svojstvo.
Kako bi se poboljšala otpornost na koroziju površinske obrade titanijuma, proučavane su tehnike obrade titana kao što su oksidacija, galvanizacija, plazma sprej, ionsko nitriranje, ionska implantacija i laserska obrada titana. Kako bi se ispunili zahtjevi za korištenje metalnih materijala kao što su sumporna kiselina, hlorovodonična kiselina, rastvor metilamina, visokotemperaturni vlažni hlor i visokotemperaturni hloridi, niz legura titanijuma otpornih na koroziju kao što su legura titan-molibden, titan-paladij i legure titan-molibden-nikl su istraživane i razvijene. Titanijumski odlivci su izrađeni od legure titanijum 32 molibdena. U okruženju u kojem se često javlja korozija u pukotinama ili pitting korozija, lokalno se koristi legura Ti-0.3Mo-0.8Ni ili Ti{10}}.2Pd legura i postignuti su dobri rezultati.



3. Dobra otpornost na toplinu
Nova legura titanijuma može se koristiti dugo vremena ispod 600 stepeni ili visoke temperature.
4. Dobra otpornost na niske temperature
Legura titanijuma TA7 (Ti-5Al-2.5Sn), TC4 (Ti-6Al-4V) i Ti-2.5Zr-1 .5Mo i druge niskotemperaturne legure titana predstavljene svojom čvrstoćom sa smanjenjem i porastom temperature, ali promjena plastičnosti nije velika. Niska temperatura od -196-253 stepena za održavanje dobre duktilnosti i žilavosti, kako bi se izbjegla hladna lomljivost metala, idealan je materijal za niskotemperaturne kontejnere, rezervoare za skladištenje i drugu opremu.
5. Dobra svojstva protiv prigušenja
U poređenju sa čelikom i bakrom, titanijum ima duže vreme opadanja vibracija nakon što je podvrgnut mehaničkim i električnim vibracijama. Korištenje titanijuma ove izvedbe može se koristiti za viljuške za podešavanje, akademske vibracijske komponente pulverizera i vibracioni film zvučnika.
6. Nemagnetna kvaliteta, bez mrlja
Titanijum je nemagnetni metal, nije magnetizovan u velikim magnetnim poljima. Ne zagađuje okoliš, kompatibilan je s ljudskim tkivom i krvlju, a koriste ga akademici.
7. Zatezna čvrstoća bliska granici tečenja
Ovo svojstvo ukazuje na to da je odnos čvrstoće tečenja (zatezna čvrstoća/granica tečenja) metala titanijuma veoma visok, što ukazuje da je plastična deformacija metala titanijuma tokom procesa oblikovanja veoma loša. Budući da je omjer granice popuštanja i modula elastičnosti titana velik, elastičnost titana u procesu oblikovanja postaje velika.
8. Dobre performanse prijenosa topline
Iako je toplinska provodljivost metala titanijuma niža od ugljičnog čelika i bakra, ali zbog njegove odlične otpornosti na koroziju, debljina stijenke se može znatno smanjiti, prijenos topline između površine i pare se kondenzira, ako se površina ohladi, može smanjiti klaster topline. Budući da na površini nema kamenca, učinak prijenosa topline titanijuma može se značajno poboljšati.
9. Nizak modul elastičnosti
Modul elastičnosti titanijuma na sobnoj temperaturi je 106,4 GPa, 57% čelika.
10. Svojstva apsorpcije gasa
Titan je vrsta reakcije s mnogim elementima i spojevima na visokoj temperaturi. Apsorpcija plina titana uglavnom se odnosi na reakciju s ugljikom, vodikom, dušikom, kisikom na visokoj temperaturi.







