Analiza wydajności anody tytanowej i tytanu metalu

1. Dobra odporność na niskie temperatury

Likun Titanium Industry wyjaśnił niskotemperaturowy stop tytanu reprezentowany przez stop tytanu TA7 (Ti-5Al-2.5Sn), TC4 (Ti-6Al-4V) i Ti-2.5Zr-1.5Mo, którego wytrzymałość wzrasta wraz ze spadkiem temperatury. Ale zmiana plastiku nie jest duża. Utrzymuje dobrą plastyczność i wytrzymałość w niskich temperaturach -196-253 °C, pozwala uniknąć kruchości zimna metali i jest idealnym materiałem do pojemników kriogenicznych, zbiorników magazynowych i innego sprzętu.

2. Silna odporność na tłumienie

Tytan metalowy ma najdłuższy czas rozkładu drgań w porównaniu ze stalą i miedzią po poddaniu się wibracjom mechanicznym i wibracjom elektrycznym. Ta wydajność tytanu może być stosowany jako widelec tuningowy, medyczny ultradźwiękowy element wibracyjny pulverizer i wysokiej klasy akustyczny głośnik wibracyjny.

3. Niemagnetyczne i nietoksyczne

Tytan jest metalem niemagnetycznym i nie będzie namagnesowany w dużym polu magnetycznym. Jest nietoksyczny i ma dobrą kompatybilność z ludzkimi tkankami i krwią, więc jest przyjmowany przez zawód medyczny.

4. Niski moduł sprężystości

Moduł elastyczny tytanu wynosi 106.4GMPa w temperaturze pokojowej, co stanowi 57% stali.

5. Wydajność ssania

Tytan jest bardzo aktywnym metalem o właściwościach chemicznych. Może reagować z wieloma elementami i związkami w wysokich temperaturach. Tytanowy getter odnosi się głównie do reakcji z węglem, wodorem, azotem i tlenem w wysokiej temperaturze.

6. Mała gęstość, wysoka wytrzymałość specyficzna

Gęstość metalicznego tytanu wynosi 4,51 g /cm3, co jest wyższe niż aluminium, ale niższe niż stal, miedź i nikiel, ale jego specyficzna wytrzymałość jest pierwszą wśród metali.

7. Odporność na korozję

Tytan jest bardzo aktywnym metalem, jego potencjał równowagi jest bardzo niski i ma wysoką tendencję do korozji termodynamicznej w medium. Likun Titanium stwierdził, że tytan jest bardzo stabilny w wielu mediach. Na przykład tytan jest odporny na korozję w utleniających, neutralnych i słabych nośnikach redukcyjnych. To dlatego, że tytan i tlen mają wielkie powinowactwo. W powietrzu lub w podłożu zawierającym tlen na powierzchni tytanu powstaje gęsta, silna folia z przyczepnością i tlenkiem obojętnym, która chroni matrycę tytanu przed korozją. Nawet ze względu na zużycie mechaniczne, szybko się wyleczy lub zregeneruje. Oznacza to, że tytan jest metalem o silnej tendencji do pasywacji. Folia z tlenku tytanu zawsze zachowuje tę cechę, gdy średnia temperatura jest niższa niż 315°C.

W celu poprawy odporności tytanu na korozję opracowano technologie obróbki powierzchni, takie jak utlenianie, galwanizacja, opryskiwanie plazmowe, azotowanie jonów, implantacja jonów i obróbka laserowa w celu zwiększenia ochrony warstwy tlenku tytanu i uzyskania pożądanej odporności na korozję. Efekt. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na materiały metalowe w produkcji kwasu siarkowego, kwasu solnego, roztworu metyloaminy, wysokotemperaturowego mokrego chloru i wysokotemperaturowego chlorku, opracowano serię odpornych na korozję stopów tytanu, molibdenu, tytanu-palladu i niklu tytanowo-molibdenu. Odlewy tytanowe wykorzystują stop tytanu-32 molibdenu, tytan-0,3 molibdenu-0,8 stop niklu jest stosowany w środowisku, w którym często występuje korozja szczelinowa lub korozja wżerowa, lub stop palladu tytanu-0,2 jest stosowany lokalnie w sprzęcie tytanowym i wszystkie są dobrze używane. Efekt.

8. Dobra odporność na ciepło

Nowy stop tytanu może być używany przez długi czas w temperaturze 600°C lub wyższej.

9. Wytrzymałość na rozciąganie jest zbliżona do jej siły plastycznej

Likun Titanium wyjaśnia, że ta wydajność tytanu pokazuje jego wysoki stosunek wydajności (wytrzymałość na rozciąganie/ wydajność), co oznacza, że odkształcenie plastyczne metalicznych materiałów tytanowych jest słabe podczas formowania. Ze względu na duży stosunek granicy plastyczności tytanu do modułu sprężystości, odporność tytanu podczas formowania jest duża.

10. Dobra wydajność wymiany ciepła

Chociaż przewodność cieplna metalicznego tytanu jest niższa niż w przypadku stali węglowej i miedzi, ze względu na doskonałą odporność na korozję tytanu, grubość ścianki może być znacznie zmniejszona, a wymiana ciepła między powierzchnią a parą jest kondensacją dropwise, która zmniejsza grupę ciepła i jest zbyt powierzchniowa. Bez skalowania można zmniejszyć odporność termiczną, a wydajność wymiany ciepła tytanu może zostać znacznie poprawiona.


Może ci się spodobać również

Wyślij zapytanie