1. Odporność na korozję tytanu
Tytan jest metalem o silnej tendencji do pasywacji, który może szybko wytworzyć stabilną utleniającą warstwę ochronną w powietrzu i utlenianiu lub neutralnym roztworze wodnym, nawet jeśli folia jest uszkodzona z pewnych powodów, może szybko i automatycznie odzyskać. Dlatego tytan ma doskonałą odporność na korozję w mediach utleniających i neutralnych.
Ze względu na ogromne właściwości pasywacyjne tytanu, w wielu przypadkach w kontakcie z odmiennymi metalami korozja nie jest przyspieszana, ale może przyspieszyć korozję odmiennych metali. Na przykład w kwasach nieutleniających o niskim stężeniu, jeśli stop Pb, Sn, Cu lub Monel zetknie się z tytanem w celu utworzenia pary, korozja tych materiałów jest przyspieszona, a tytan nie ulega uszkodzeniu. W kwasie chlorowodorowym, gdy tytan styka się ze stalą niskowęglową, na powierzchni tytanu wytwarza się nowy wodór, niszcząc warstwę tlenku tytanu, co nie tylko powoduje kruchość wodorową tytanu, ale także przyspiesza korozję tytanu, co może być spowodowane wysoką aktywnością tytanu w stosunku do wodoru.
ta1 patyk.png
Zawartość żelaza w tytanie ma wpływ na odporność korozyjną niektórych mediów, powodem wzrostu żelaza oprócz przyczyn surowców jest często infiltracja zanieczyszczonego żelaza do ściegu spoiny podczas spawania, dzięki czemu lokalna zawartość żelaza w ścieg spoiny zwiększa się, wtedy korozja ma nierównomierny charakter. W przypadku stosowania części żelaznych do mocowania sprzętu tytanowego zanieczyszczenie żelazem powierzchni styku żelazo-tytan jest prawie nieuniknione, a przyspieszenie korozji w obszarach zanieczyszczonych żelazem, zwłaszcza w obecności wodoru. Kiedy warstwa tlenku tytanu na zabarwionej powierzchni jest uszkodzona mechanicznie, wodór wnika w metal iw zależności od temperatury, ciśnienia i innych warunków wodór ulega odpowiedniej dyfuzji, co powoduje, że tytan wytwarza różne stopnie kruchości wodorowej. Dlatego tytan jest stosowany w systemach o średniej temperaturze i średnim ciśnieniu oraz w układach zawierających wodór, aby uniknąć zanieczyszczenia powierzchni żelazem.
W normalnych warunkach tytan nie będzie miał wżerów. Tytan ma również odporność na zmęczenie antykorozyjne.
Tytan ma dobrą odporność na korozję szczelinową, zwłaszcza stopy Ti-0.3Mo-0.8Ni i Ti-0.2Pd, więc Ti-0.3Mo{8}}.8Ni ma dobrą odporność na korozję szczelinową i stopy Ti-0.2Pd są szeroko stosowane w materiałach uszczelniających powierzchnie urządzeń kontenerowych w celu rozwiązania problemu korozji szczelinowej powierzchni uszczelniających urządzeń.
2. Zastosowanie materiałów tytanowych
Ze względu na doskonałą odporność na korozję tytan jest szeroko stosowany w przemyśle naftowym, chemicznym, solnym, farmaceutycznym, metalurgicznym, elektronicznym, lotniczym, lotniczym, oceanicznym i innych pokrewnych dziedzinach.
Tytan ma doskonałą odporność na korozję większości roztworów soli, takich jak tytan w roztworze chlorku, niż wysoka odporność na korozję stali chromowo-niklowej i brak zjawiska korozji. Jednak szybkość korozji w trichlorku glinu jest wyższa, co jest związane ze stężonym kwasem solnym wytwarzanym w wyniku hydrolizy trichlorku glinu. Tytan ma również dobrą stabilność wobec gorącego chlorynu sodu i różnych stężeń podchlorynu. Dlatego tytan jest szeroko stosowany w produkcji soli próżniowej i przemyśle proszków wybielających.
Tytan ma dobrą odporność na korozję większości roztworów alkalicznych. Tytan jest stosunkowo stabilny w roztworach wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu o stężeniu poniżej 50 procent. Jeśli roztwór alkaliczny zawiera jony chlorkowe lub chlorki, jego odporność na korozję przewyższa nawet nikiel i cyrkon. Jednak w przypadku wzrostu temperatury i stężenia korozja będzie się nasilać. Obecnie przemysł chloro-alkaliczny stanowi dużą dziedzinę domowych zastosowań tytanu do celów cywilnych.
Tytan w chlorze suchym nie jest odporny na korozję, podczas gdy istnieje ryzyko pożaru, ale w chlorze mokrym ma wysoką stabilność, większą niż cyrkon, Hastelloy C i Monel, a nawet w chlorze nasyconym kwas siarkowy, kwas solny a chlorek i inne media są również stabilne, więc tytan jest procesem kwasu siarkowego do produkcji dwutlenku tytanu kluczowych materiałów sprzętowych.
Ponieważ tytan ma dobrą odporność na korozję w węglowodorach, jest również dobry, nawet jeśli zawiera kwasy i zanieczyszczenia podobne do chlorków. Dlatego tytan jest również szeroko stosowany w chemikaliach organicznych, takich jak PTA (rafinowany kwas tereftalowy), PVA (winylon) i tak dalej.
Tytan ma doskonałą odporność na korozję w wodzie morskiej, dlatego tytan jest również szeroko stosowany w dziedzinach morskich, takich jak morskie platformy wiertnicze i odsalanie wody morskiej.





