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La différence entre l'élément filtrant en titane et l'élément filtrant en acier inoxydable

La différence entre l'élément filtrant en titane et l'élément filtrant en acier inoxydable


L'élément filtrant en poudre de titane et l'élément filtrant en poudre d'acier inoxydable ont de nombreuses caractéristiques similaires, mais ils ont également de nombreuses caractéristiques différentes d'utilisation et de sélection. Les principales différences sont les suivantes :


1. La plage de résistance à la température est différente: la résistance à la température de l'élément filtrant en poudre de titane est généralement de 280 degrés, et la résistance à la température de l'élément filtrant en poudre d'acier inoxydable peut atteindre 500 degrés.


2. Il existe des différences de résistance à la corrosion: les éléments filtrants en poudre de titane résistent à l'oxydation, aux alcalis et ne résistent pas aux acides réducteurs. L'élément filtrant en poudre en acier inoxydable est résistant aux alcalis et à certains acides. Par exemple, l'élément filtrant en poudre d'acier inoxydable peut être utilisé dans l'acide nitrique, l'acide sulfurique, l'acide acétique, l'acide oxalique, l'acide phosphorique, l'acide chlorhydrique à 5 %, l'hydrogène liquide, l'azote liquide, le sulfure d'hydrogène, l'acétylène, la vapeur d'eau, l'hydrogène, le carbone utilisation stable de dioxyde et d'autres environnements.

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3. La température de fabrication des deux éléments filtrants est différente: l'élément filtrant en poudre de titane fritté nécessite une température inférieure à celle de l'élément filtrant en poudre frittée en acier inoxydable, qui peut également répondre aux exigences de résistance à la corrosion et de pression, mais l'élément filtrant en poudre de titane est plus adapté aux occasions qui ne nécessitent pas de résistance aux hautes températures. Production et traitement, production de masse facile et faible consommation d'énergie par rapport aux éléments filtrants en acier inoxydable.


Le titane pur a une résistance élevée à la corrosion dans la plupart des milieux, en particulier dans les milieux neutres, oxydants et l'eau de mer. La résistance à la corrosion du titane dans l'eau de mer est supérieure à celle de l'alliage d'aluminium, de l'acier inoxydable et de l'alliage de nickel. Dans l'atmosphère des environnements industriels, agricoles et marins, la surface ne changera pas de couleur après plusieurs années. Il a également une résistance élevée à la corrosion dans les solutions alcalines et la plupart des acides organiques et des solutions salines inorganiques. ,

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Le titane pur est fortement corrodé dans l'acide fluorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide orthophosphorique et certains acides organiques concentrés chauds, parmi lesquels l'acide fluorhydrique a un effet corrosif élevé sur le titane quelles que soient sa concentration et sa température. Le titane a une stabilité élevée à diverses concentrations d'acide nitrique et d'acide chromique.


Le tableau de résistance à la corrosion ci-dessous est basé sur du titane pur industriel (pièces denses) comme objet expérimental. La résistance à la corrosion de l'élément filtrant en titane est similaire à celle du titane pur industriel (pièces denses), mais comme l'élément filtrant en titane est un élément filtrant poreux avec une grande surface, la vitesse de corrosion est légèrement plus rapide que celle des pièces denses .


Le niveau de résistance à la corrosion est divisé en trois niveaux : Excellent : résistance à la corrosion, le taux de corrosion est inférieur à {{0}}.127 mm/a. Bonne résistance à la corrosion moyenne, le taux de corrosion est compris entre 0,127-1.27 mm/a. Mauvais - pas de résistance à la corrosion, le taux de corrosion est supérieur à 1,27 mm/a.


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