Титановый сплав-это легкий, устойчивый к коррозии и высокопрочный материал, и полученное применение к смартфонам может улучшить общую прочность, сопротивление падениям и сопротивление царапинам телефона. Тем не менее, титановый сплав является сложным материалом для обработки, а внедрение рамки титанового сплава является проблемой в технологии ЧПУ. Почему мы думаем, что титановый сплав-это сложный материал? Давайте распознаем его свойства вместе.
Титан является элементом с атомным числом 22 в периодической таблице, подгрупп -элемент четвертого цикла, то есть, группа IVB, которая представляет собой группу элементов, отличных от титана, циркония и гафния, чья общая черта представляет собой высокую температуру плавления и формирование стабильной оксидной пленки на поверхности при комнатной температуре.



Десять характеристик титана
1, низкая плотность, высокая прочность, высокая удельная прочность
Плотность титана составляет 4,51 г\/см3, 57% стали, титан менее чем в два раза больше алюминия, в три раза сильнее алюминия. Удельная прочность на титановый сплав (соотношение прочности \/ плотности) обычно используется в промышленных сплавах в самых больших (см. Таблицу 1), удельная прочность на титановый сплав в 3,5 раза больше, чем у нержавеющей стали, алюминиевого сплава в 1,3 раза больше, чем у сплава магния, 1,7 раза, поэтому это аэрокостная промышленность необходима для структуры материала.
2, отличная коррозионная стойкость
Пассивность титана зависит от наличия оксидной пленки, которая обладает гораздо лучшей коррозионной устойчивостью в окислительной среде, чем от уменьшения среды. Коррозия высокой скорости происходит при уменьшении среда. Титан не коррозит в некоторых коррозийных средах, таких как морская вода, мокрый газ хлора, хлорит и гипохлорит, азотная кислота, хромовая кислота, хлориды металлов, сульфиды и органические кислоты. Однако в средах, которые реагируют с титаном с образованием водорода (например, соляные и серные кислоты), титан обычно имеет большую скорость коррозии. Однако, если в кислоту добавлено небольшое количество окислительного агента, на поверхности титана образуется пассивирующая пленка. Следовательно, титан устойчив к коррозии в сильной серной кислоте-азотной кислоте или смесях с атронной кислотой соляной кислоты и даже в соляной кислоте, содержащей свободный хлор. Защитная оксидная пленка титана часто образуется, когда металл встречается с водой, даже в небольшом количестве воды или водяного пара. Если титан подвергается воздействию сильно окисляющей среды в полном отсутствии воды, происходит быстрое окисление, а также часто возникают насильственные реакции и даже спонтанное сжигание. Такие явления произошли, когда титан реагирует с яростной кислотой, содержащей избыточный оксид азота, и когда титан реагирует с сухим газом хлора. Следовательно, для предотвращения таких реакций необходимо определенное количество воды.
3, Хорошая теплостойкость
Обычно алюминий на 150 градусов, нержавеющая сталь на 310 градусах, что является потерей первоначальной производительности, а титановый сплав - около 500 градусов или около того, все еще поддерживают хорошие механические свойства. Когда скорость самолета достигает 2,7 раза выше скорости звука, температура поверхности структуры самолета достигает 230 градусов, алюминиевые сплавы и сплавы магния не могут использоваться, в то время как титановые сплавы могут соответствовать требованиям. Теплостойкость титана хороша, он используется для аэро-двигателя компрессора и лезвия и кожи заднего фюзеляжа самолета.
4, Хорошая низкая температура
Определенные титановые сплавы (такие как ti -5 ai -2. 5sneli) Прочность с снижением температуры и повышением, но пластичность не снижается, все еще обладает хорошей плодостью и прочности при низких температурах, подходящих для использования при ультра-низко-низких температурах. Может использоваться в сухих жидкости водорода и жидких кислородных ракетных двигателей или в пилотируемых космических кораблях для использования контейнеров с сверхнизкой температурой и резервуаров для хранения.
5, немагнитный
Титан не магнитный, он используется в подводных оболочках, не вызовет взрыва шахт.
6, небольшая теплопроводность
7, Низкий модуль эластичности
8, прочность на растяжение и прочность урожая очень близки к
Ti -6 ai -4 V прочность на растяжение сплавов титанового сплава составляет 960 млн., Прочность урожая 892 МПа, разница между двумя составляет всего 58 МПа.
9, Титан легко окислять при высоких температурах.
Сила связи титана и водорода-кислорода сильна, мы должны обратить внимание на предотвращение окисления и поглощения водорода. Титановая сварка должна осуществляться под защитой аргона для предотвращения загрязнения. Титановые трубки и пластины должны быть обработаны на тепло при вакууме, титановые расколы для тепловой обработки для контроля микро-окисляющей атмосферы.
10, низкое сопротивление демпфирования
Титановые и другие металлические материалы (медь, сталь), изготовленные из одной и той же формы и размера часов, с одинаковой силой на каждом часах обнаружены, что часы, изготовленные из титана, колеблется до звука долгого времени, т.е., ударяя энергию, данные часам, нелегко исчезнуть, поэтому мы говорим, что производительность демпфирования титана низкая.
Три специальные функции титана
01 Установите функцию памяти
Это относится к способности Ti -50%ni (атомного) сплава для восстановления исходной формы в определенных температурных условиях, и он называется сплавом памяти формы.
02superConductivity
Относится к сплавому NB-Ti, когда температура падает, чтобы близко к абсолютному нулю, сплав NB-Ti, изготовленный из провода, потеряет сопротивление, любой большой ток через проволоку не будет нагреваться, потребление энергии, NB-TI известен как сверхпроводящие материалы.
03 Функция хранения
Это относится к сплаву Ti -50%Fe (атомного), который обладает способностью поглощать большое количество водорода. Используя эту характеристику TI-FE, водород можно безопасно хранить, т.е. нет необходимости использовать стальные цилиндры высокого давления для хранения водорода. При определенных условиях TI-FE также можно использовать для высвобождения водорода, а TI-FE называется материалом для хранения энергии.







