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Pourquoi le titane est-il une bonne chose ?

L'alliage de titane est blanc argenté et brillant, classé 22 dans le tableau périodique, et ses propres propriétés chimiques sont très vives. Si vous voulez faire fondre du titane, vous avez besoin d'une température élevée de 1 662 degrés Celsius, le titane est un groupe de métaux à point de fusion élevé dans le domaine de l'or léger, avec une dureté élevée, une résistance à la traction de 1 800 n/ mm2, et une forte plasticité. Le titane a une densité de 4,54 g/cc. A température ambiante, le titane est une phase hexagonale compacte à basse température. À 885 °C, le titane se transforme en une phase cubique centrée sur le corps.

 

Selon les propriétés, les alliages de titane peuvent être divisés en alliages de titane résistants à la corrosion, alliages de titane résistants à la chaleur, alliages de titane à basse température et alliages de titane à haute résistance, parmi lesquels les alliages de titane à haute résistance sont classés en alliages de titane à haute résistance , alliages de titane à haute résistance et haute température et alliages de titane en acier à haute résistance.

 

Le titane et les alliages de titane ont une résistance élevée et une résistance spécifique, une bonne résistance à la corrosion et des performances à haute et basse température; Le titane et les alliages de titane ne sont pas magnétiques, dans un champ magnétique puissant, ils ne seront pas magnétisés ; Certains alliages de titane ont des propriétés particulières, telles que l'alliage Ti2Ni est un bon matériau à mémoire de forme et l'alliage Nb2Ti est un bon matériau supraconducteur à basse température.

 

Le titane et les alliages de titane ont été largement utilisés dans les domaines de l'industrie aérospatiale, du pétrole, de la chimie T., de la métallurgie, de la médecine biologique, des articles de sport, etc., et sont devenus un matériau métallique indispensable pour les nouvelles technologies, les nouvelles technologies et les nouveaux équipements. .



 

1, haute résistance, la densité de l'alliage de titane est généralement d'environ 4,51 g/centimètre cube, seulement 60 % de l'acier, la densité du titane pur est proche de la densité de l'acier ordinaire, certains alliages de titane à haute résistance dépassent la résistance de nombreux alliages. acier de construction.

 

2, haute résistance thermique, l'utilisation de la température est supérieure de plusieurs centaines de degrés à l'alliage d'aluminium, à température modérée peut toujours maintenir la résistance requise, peut fonctionner à une température de 450 ~ 500 degrés pendant longtemps ces deux types d'alliage de titane dans la gamme de 150 degrés ~ 500 degrés a toujours une résistance spécifique élevée, et l'alliage d'aluminium à 150 degrés que la résistance a considérablement diminué. La température de travail de l'alliage de titane peut atteindre 500 degrés et celle de l'alliage d'aluminium est inférieure à 200 degrés.

 

3, bonne résistance à la corrosion, l'alliage de titane fonctionne dans l'atmosphère humide et le milieu d'eau de mer, sa résistance à la corrosion est bien meilleure que l'acier inoxydable; La résistance à la corrosion par piqûres, à la corrosion acide et à la corrosion sous contrainte est particulièrement forte ; Excellente résistance à la corrosion aux alcalis, au chlorure, aux articles organiques chlorés, à l'acide nitrique, à l'acide sulfurique, etc. Mais le titane a une faible résistance à la corrosion pour réduire l'oxygène et le milieu chromite.

 

4, les performances à basse température sont bonnes, l'alliage de titane à basse température et à très basse température peut toujours conserver ses propriétés mécaniques. Les alliages de titane avec de bonnes performances à basse température et des éléments à très faible dégagement, tels que TA7, peuvent maintenir une certaine plasticité à -253 degré. Par conséquent, l'alliage de titane est également un matériau structurel important à basse température.

 

5, l'activité chimique, l'activité chimique du titane est grande et l'atmosphère O, N, H, CO, CO2, vapeur d'eau, ammoniac et autres réactions chimiques fortes.

 

6, la conductivité thermique du petit, la conductivité thermique du titane λ=15.24W/ (mK) est d'environ 1/4 de nickel, 1/5 de fer, 1/14 d'aluminium et la conductivité thermique de divers alliages de titane que la conductivité thermique du titane a diminué d'environ 50 pour cent.


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