1. Mükemmel korozyon direnci
Titanyumun donukluğu, oksit filmin varlığına bağlıdır ve oksitleyici ortamlarda korozyon direnci, yüksek bir korozyon oranının oluşabileceği indirgeyici ortamlara göre çok daha iyidir. Titanyum, deniz suyu, ıslak klor, klorit ve hipoklorit çözeltisi, nitrik asit, kromik asit, metal klorür, sülfit ve organik asitler gibi bazı aşındırıcı ortamlarda aşınmaz. Bununla birlikte, titanyum genellikle hidrojen üretmek için onunla reaksiyona giren ortamlarda (hidroklorik asit ve sülfürik asit gibi) yüksek bir korozyon oranına sahiptir. Ancak aside az miktarda oksidan eklenmesi titanyumun pasivasyon filmi oluşturmasına neden olur. Bu nedenle titanyum, serbest klor içeren hidroklorik asitte bile sülfürik asit ile nitrik asit veya hidroklorik asit ile nitrik asit karışımında korozyona karşı dirençlidir. Titanyumun koruyucu oksit filmi, genellikle küçük miktarlarda veya su buharı varlığında bile metal suyla temas ettiğinde oluşur. Titanyum, su yokluğunda oldukça oksitleyici bir ortama maruz kalırsa, hızlı oksidasyon ve şiddetli, genellikle kendiliğinden yanma reaksiyonları meydana gelir. Bu tür bir davranış, titanyumun fazla nitrojen oksit içeren dumanlı nitrik asit ve kuru klor gazı ile reaksiyonuyla ortaya çıkmıştır. Ancak bu tür reaksiyonları önlemek için belirli bir miktarda su bulunmalıdır.

2. İyi ısı direnci
Genellikle, orijinal yüksek mekanik özelliklerini kaybeden 150 derecede alüminyum, 310 derecede paslanmaz çelik ve yaklaşık 500 derecede titanyum alaşımı hala iyi mekanik özelliklerini korur. Uçak hızı ses hızının 2,7 katına ulaştığında ve uçak mekanizmasının yüzey sıcaklığı 230 dereceye ulaştığında, alüminyum alaşımı ve magnezyum alaşımı kullanılamazken, titanyum alaşımı gereksinimleri karşılayabilir. Titanyum iyi bir ısı direncine sahiptir ve uçak motoru kompresörlerinin türbin diskleri ve kanatları ile uçağın arka gövdesinin kaplaması için uygundur.
3, Düşük sıcaklık performansı iyidir
Bazı titanyum alaşımlarının (Ti-5Al-2.5Sneli gibi) mukavemeti, sıcaklığın düşmesiyle artar, ancak plastisite biraz azalır. Düşük sıcaklıklarda hala iyi süneklik ve tokluğa sahiptir, bu da ultra düşük sıcaklıklarda kullanım için uygundur. Sıvı hidrojen, sıvı oksijen roket motorlarında veya insanlı uzay araçlarında ultra düşük sıcaklık kapları ve depolama tankları yapmak için kullanılabilir.
4, manyetik olmayan
Titanyum manyetik değildir, denizaltı muhafazalarında kullanılır ve mayın patlamalarına neden olmaz.
5, Düşük sönümleme performansı
Zilin şeklini ve boyutunu tamamen aynı hale getirmek için titanyum ve diğer metal malzemeleri (bakır, çelik) kullanmak, her bir zili aynı kuvvetle çalmak, titanyumdan yapılmış zilin sesi uzun süre titrettiğini bulacaktır. yani, zile verilen enerjiyi vurarak yok etmek kolay değildir.

6. Şekil hafıza fonksiyonu
Yüzde Ti-50 Ni (atomik fraksiyon) alaşımı, belirli sıcaklık koşulları altında orijinal şeklini geri kazanma yeteneğine sahiptir, bu nedenle titanyum şekil hafızalı alaşım olarak adlandırılır.
7. Süperiletkenlik
NbTi alaşımı, sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştığında, telden yapılan NbTi alaşımı direncini kaybeder, içinden herhangi bir büyük akım geçebilir, tel ısınmaz, enerji tüketimi olmaz, bu nedenle NbTi alaşımına süper iletken malzeme denir.
8. Hidrojen emme işlevi
Ti-50 yüzde Fe(atomik fraksiyon) alaşımı, büyük oranda hidrojen absorpsiyonu. Ti-Fe alaşımının bu özelliği kullanılarak hidrojen güvenli bir şekilde depolanabilir, yani hidrojen depolamak için çelik yüksek basınçlı silindirlerin kullanılmasına gerek kalmaz. Belirli koşullar, hidrojen depolama Ti-Fe alaşımı hidrojenin dışarı çıkmasına da izin verebilir, bu nedenle buna hidrojen depolama malzemesi denir.
Temas etmek:
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Çalışma saatleri: 8:30 - 17:30
E-posta:zhangjixia@bjygti.com




