Svojstva titana
Jan 26, 2024
Visoka čvrstoća: 1,3 puta veća od legure aluminijuma, 1,6 puta više od legura magnezijuma, 3,5 puta više od nerđajućeg čelika, šampiona među metalnim materijalima. Gustoća legure titana je općenito oko 4,5 g/cm3, samo 60% čelika, čvrstoća čistog titanijuma je bliska čvrstoći običnog čelika, neke legure titana visoke čvrstoće premašuju snagu mnogih legiranih konstrukcijskih čelika , pa je specifična čvrstoća titanijumskih legura (čvrstoća/gustina) mnogo veća od ostalih metalnih konstrukcijskih materijala, može se napraviti od jedinice visoke čvrstoće, žilavosti, lakih delova, komponenti, u delovima konstrukcije avionskog motora, skeleta, kože, u Za konstrukciju motora aviona, skelet, kožu, pričvršćivače i stajni trap itd. koriste se legura titana. Visoka termička čvrstoća: korištenje temperature od legure aluminija nekoliko stotina stupnjeva više, u srednjoj temperaturi i dalje može održavati potrebnu čvrstoću, može biti na temperaturi od 450-500 stepena C dugotrajnog rada. Dobra otpornost na koroziju: otporna na kiselu, alkalnu i atmosfersku koroziju, sa posebno jakom otpornošću na koroziju pod naponom i korozijom. Legura titana u vlažnoj atmosferi i morskoj vodi rade, druga otpornost na koroziju je daleko bolja od nehrđajućeg čelika; piting, kisela korozija, otpornost na koroziju pod stresom je posebno jaka, alkalije, kloridi, klor organski predmeti, dušična kiselina, sumporna kiselina, itd. imaju odličnu otpornost na koroziju, ali titan ima reducirajuće kisikove i kromove soli slabu otpornost medija na koroziju. Dobre performanse pri niskim temperaturama: legura titanijuma TA7 sa vrlo niskim međuprostornim elementima može i dalje održati određeni stepen plastičnosti na -253 stepenu. Legura titanijuma na niskim temperaturama i ultra niskim temperaturama, još uvek može da zadrži svoja mehanička svojstva, performanse na niskim temperaturama su dobre, međuprostorni elementi legure titana sa veoma niskim sadržajem, kao što je TA7, u -253 stepenu C takođe mogu da održavaju određeni stepen plastičnosti, stoga je industrija legura titana važan niskotemperaturni konstruktivni materijal. Hemijska aktivnost: visoka hemijska aktivnost na visokim temperaturama, lako sa vodonikom, kiseonikom i drugim gasovitim nečistoćama u hemijskoj reakciji vazduha za stvaranje očvrslog sloja. Hemijska aktivnost titana je velika, a atmosfera O, N, H, CO, CO2, vodena para, amonijak itd. izaziva jaku hemijsku reakciju. Kada je sadržaj ugljika veći od 0.2%, tvrdi TiC će se formirati u legurama titana; na višim temperaturama, TiN tvrdi površinski sloj će se formirati delovanjem sa N. Iznad 600 stepeni, titanijum apsorbuje kiseonik da bi formirao očvrsli sloj visoke tvrdoće; porast sadržaja vodonika će takođe formirati krhki sloj. Dubina tvrdog i krhkog površinskog sloja koji je rezultat apsorpcije gasa može biti do 0.1-0.15 mm, sa stepenom stvrdnjavanja od 20-30 posto. Hemijski afinitet titana je takođe veliki, lak sa fenomenom adhezije koji proizvodi površina trenja. Toplotna provodljivost je mala, elastična na dodir mala: toplotna provodljivost titanijuma λ=15.2W / (M, K) oko 1/4 nikla, gvožđe 5/1, aluminijum 1/14, i razne legure titanijuma od titanijum koeficijent toplotne provodljivosti toplotne provodljivosti titanijumskih legura oko 50% dole, legure titana, elastičan dodir oko 1/2 čelika, tako da je njegova krutost loša, lako se deformiše, nije pogodan za izradu dugih tankih šipki i tankih -dijelovi sa zidovima, rezanje, obrada površine odskoka je velika, oko nehrđajućeg čelika 2-3 puta, što rezultira intenzivnim trenjem, prianjanjem, habanjem vezivanja alata nakon površine noža.










