Karakteristike otpornosti na koroziju i primjene titana i titanovih legura

Mar 14, 2024

1. Otpornost titana na koroziju

Titan je metal s jakom tendencijom pasivizacije, na zraku i oksidirajućoj ili neutralnoj vodenoj otopini može brzo stvoriti sloj stabilnog oksidacijskog zaštitnog filma, čak i ako je film oštećen iz nekog razloga, ali se također može brzo i automatski oporaviti. Stoga titan ima izvrsnu otpornost na koroziju u oksidirajućim i neutralnim medijima.

Zbog velikih svojstava pasivizacije titana, u mnogim slučajevima s različitim metalima u kontaktu, ne ubrzava koroziju, ali može ubrzati koroziju različitih metala. Kao što je slučaj s niskom koncentracijom neoksidirajuće kiseline, ako legura Pb, Sn, Cu ili Monel i titan stupe u kontakt kako bi formirali električni par, korozija ovih materijala se ubrzava, dok titan nije pogođen. A u kontaktu klorovodične kiseline, titana i mekog čelika, zbog površine titana koja proizvodi novorođeni vodik, uništio je film titanovog oksida, ne samo uzrokovan krtošću titana vodikom, već i ubrzao koroziju titana, što može biti posljedica titana od vodik ima visok stupanj aktivnosti uzrokovan.
Sadržaj željeza u titanu ima utjecaj na otpornost na koroziju određenih medija, razlog za povećanje željeza uz sirovinu, često prodiranje obojenog željeza zavarivanjem u kanal za zavarivanje, tako da kanal za zavarivanje u lokaliziranom sadržaju željeza raste , kada je korozija neujednačene prirode. Korištenje željeznih dijelova za potporu opreme od titana, mrlje od željeza na kontaktnoj površini od željeza i titana gotovo su neizbježne u ubrzanju korozije na području obojenom željezom, posebno u prisutnosti vodika. Kada dođe do mehaničkog oštećenja filma titan oksida na obojenoj površini, vodik prodire u metal, a ovisno o temperaturi, tlaku i drugim uvjetima, u skladu s tim dolazi do difuzije vodika, zbog čega titan proizvodi različite stupnjeve vodikove krtosti. Stoga bi se titan trebao koristiti pri umjerenim temperaturama i tlakovima te u sustavima koji sadrže vodik kako bi se izbjegla površinska kontaminacija željezom.

Općenito, kod titana neće doći do korozije pora. Titan također ima stabilnost na zamor od korozije.

Otpornost titana na pukotinsku koroziju je bolja, posebno Ti-0.3Mo-0.8Ni i Ti-0.2Pd legure, dakle Ti-0.3Mo-0.8Ni i Ti-0.2Pd legure naširoko se koriste u materijalima brtvene površine opreme spremnika za rješavanje problema korozije u pukotinama brtvene površine opreme.

Titanium plate MetalTitanium plate MetalTitanium plate Metal

 

 

2. Primjena titana

Zbog izvrsne otpornosti titana na koroziju, titan se široko koristi u naftnoj, kemijskoj industriji, proizvodnji soli, farmaciji, metalurgiji, elektronici, zrakoplovstvu, zrakoplovstvu, pomorstvu i drugim srodnim područjima.

Titan ima izvrsnu otpornost na koroziju za većinu otopina soli, kao što je titan u otopini klorida u odnosu na visoku otpornost na koroziju krom-nikal čelika, i nema fenomena korozije pora. Međutim, stopa korozije veća je u aluminijevom trikloridu, što je povezano s hidrolizom aluminijevog triklorida za proizvodnju koncentrirane klorovodične kiseline. Titan također ima dobru stabilnost na vrući natrijev klorit i različite koncentracije hipoklorita. Stoga se titan naširoko koristi u vakuumskoj proizvodnji soli i industriji esencije za izbjeljivanje.

Titan ima dobru otpornost na koroziju na većinu otopina lužina. Titan je stabilan u otopinama natrijevog hidroksida i kalijevog hidroksida s koncentracijama manjim od 50%. Ako otopina lužine sadrži kloridne ione ili kloride, njena otpornost na koroziju čak premašuje otpornost nikla i cirkonija. Međutim, korozija će se povećati u slučaju povećanja temperature i koncentracije. Danas je klor-alkalna industrija veliko polje primjene titana u domaćim civilima.

Titan u suhom plinu klora nije otporan na koroziju, dok postoji opasnost od požara, ali u mokrom plinu klora ima visoku stabilnost, veću od cirkonija, Hastelloy C i Monel legure, pa čak i u zasićenoj klor sumpornoj kiselini, kloridnoj kiseline i klorida i drugih medija također je stabilan, tako da je titan sumporna kiselina metoda proizvodnje titan dioksida ključnih materijala opreme.

Zbog otpornosti na koroziju titana u ugljikovodicima je vrlo dobra, čak iu prisutnosti kiselih i kloridnih nečistoća također su vrlo dobre. Stoga se titan također široko koristi u organskim kemikalijama, kao što su PTA (fina tereftalna kiselina), PVA (vinylon) i tako dalje.

Titan ima izvrsnu otpornost na koroziju u morskoj vodi, tako da se titan također široko koristi u naftnim platformama na moru, desalinizaciji i drugim morskim poljima.

Mogli biste i voljeti