Ytelsesanalyse av titananode og titanmetall
1. God motstand ved lave temperaturer
Likun Titanium Industry forklarte lav temperatur titanlegering representert ved titanlegering TA7 (Ti-5Al-2.5Sn), TC4 (Ti-6Al-4V) og Ti-2.5Zr-1.5Mo, hvis styrke øker med reduksjon av temperatur. Men plastendringen er ikke stor. Det opprettholder god duktilitet og seighet ved lave temperaturer på -196-253 ° C, unngår kald sprøhet av metaller, og er et ideelt materiale for kryogene beholdere, lagertanker og annet utstyr.
2.Sterk dempende motstand
Metalltitan har den lengste vibrasjonsforfallstiden sammenlignet med stål og kobber etter å ha blitt utsatt for mekanisk vibrasjon og elektrisk vibrasjon. Denne ytelsen av titan kan brukes som en tuning gaffel, medisinsk ultralyd pulverizer vibrerende element og high-end akustisk høyttaler vibrerende film.
3. Ikke-magnetisk og giftfri
Titan er et ikke-magnetisk metall, og det vil ikke bli magnetisert i et stort magnetfelt. Det er giftfritt og har god kompatibilitet med menneskelig vev og blod, så det er vedtatt av det medisinske yrket.
4. Lav modulus av elastisitet
Den elastiske modulen av titan er 106.4GMPa ved romtemperatur, som er 57% av stål.
5. Sugeytelse
Titan er et veldig aktivt metall med kjemiske egenskaper. Det kan reagere med mange elementer og forbindelser ved høye temperaturer. Titan getter refererer hovedsakelig til reaksjonen med karbon, hydrogen, nitrogen og oksygen ved høy temperatur.
6.Small tetthet, høy spesifikk styrke
Tettheten av metallisk titan er 4.51g/cm3, som er høyere enn aluminium, men lavere enn stål, kobber og nikkel, men dens spesifikke styrke er den første blant metaller.
7. Korrosjonsbestandighet
Titan er et veldig aktivt metall, likevektspotensialet er svært lavt, og det har en høy tendens til termodynamisk korrosjon i mediet. Likun Titanium fant at, men faktisk er titan veldig stabil i mange medier. Titan er for eksempel korrosjonsbestandig i oksiderende, nøytrale og svake reduksjonsmedier. Dette er fordi titan og oksygen har en stor affinitet. I luften eller i et oksygenholdig medium dannes en tett, sterk vedheft og inert oksidfilm på overflaten av titan, som beskytter titanmatrisen mot korrosjon. Selv på grunn av mekanisk slitasje, vil det raskt helbrede seg selv eller regenerere. Dette indikerer at titan er et metall med en sterk tendens til passivisering. Titanoksidfilmen opprettholder alltid denne egenskapen når middels temperatur er under 315 °C.
For å forbedre korrosjonsbestandigheten til titan, overflatebehandling teknologier som oksidasjon, galvanisering, plasma sprøyting, ion nitriding, ion implantasjon, og laserbehandling er utviklet for å forbedre beskyttelsen av titanoksid film og oppnå ønsket korrosjonsbestandighet. Effekt. Som svar på behovet for metallmaterialer i produksjon av svovelsyre, saltsyre, metylaminoppløsning, høy temperatur våtklor og høytemperaturklorid, er det utviklet en rekke korrosjonsbestandige titanlegeringer som titan-molybden, titanpaladium og titan-molybden-nikkel. Titan støpegods bruker titan-32 molybden legering, titan-0,3 molybden-0,8 nikkellegering brukes i miljøet der sprekk korrosjon eller pitting korrosjon ofte oppstår, eller titan-0.2 palladium legering brukes lokalt i titan utstyr, og de er alle godt brukt. Effekt.
8. God varmebestandighet
Den nye titanlegeringen kan brukes i lang tid ved 600 °C eller høyere.
9.Strekkstyrken er nær sin utbyttestyrke
Likun Titanium forklarer at denne ytelsen av titan viser sitt høye utbytteforhold (strekkfasthet / utbyttestyrke), noe som betyr at plastdeformasjonen av metalliske titanmaterialer er dårlig under forming. På grunn av det store forholdet mellom utbyttegrensen for titan og elastisitetens modulus, er titanens motstandsdyktighet under støping stor.
10. God varmeoverføringsytelse
Selv om varmeledningsevnen til metallisk titan er lavere enn karbonstål og kobber, på grunn av den utmerkede korrosjonsbestandigheten til titan, kan veggtykkelsen reduseres sterkt, og varmeutvekslingen mellom overflaten og dampen er fallvis kondens, noe som reduserer varmegruppen og er for overflate. Uten skalering kan den termiske motstanden reduseres, og varmeoverføringsytelsen til titan kan forbedres betydelig.

