Aké sú vlastnosti titánu a titánových zliatin?
Tepelná odolnosť titánu
hliník stráca svoje jedinečné vlastnosti pri 150 stupňoch, temperovaná oceľ stráca svoje jedinečné vlastnosti pri 310 stupňoch a titánové kompozity skutočne držia krok so skvelými mechanickými vlastnosťami pri teplote okolo 500 až 600 stupňov. V okamihu, keď rýchlosť lietadla dosiahne 2,7 Mach, povrchová teplota konštrukcie lietadla dosiahne 230 stupňov. Zliatiny titánu môžu spĺňať požiadavky, ale zliatiny horčíka a hliníka už nie sú dostupné. Titán sa používa v kotúčoch a lopatkách kompresorov leteckých motorov, ako aj v poťahoch zadných trupov vďaka svojej vynikajúcej tepelnej odolnosti.
Nízkoteplotné vlastnosti titánu
Pevnosť niektorých zlúčenín titánu (napríklad Ti-5Al-2.5SnELI) sa zvyšuje s klesajúcou teplotou, avšak poddajnosť sa veľmi nezmenšuje. V skutočnosti má veľkú všestrannosť a pevnosť pri nízkych teplotách a je rozumné používať pri veľmi nízkych teplotách. Môže byť použitý v raketových motoroch, ktoré spaľujú kvapalný kyslík a vodík, ako aj v ultranízkoteplotných skladovacích nádržiach a kontajneroch na kozmických lodiach s ľudskou posádkou.
Magnetické vlastnosti a aplikácie titánu Samotný titán nie je magnetický a zliatiny titánu vyrobené bez železa tiež nie sú magnetické. V dôsledku toho možno účinne zabrániť magnetickému rušeniu. Používa sa na granáty ponoriek a nespôsobí výbuchy mín. Okrem toho, že sa používa vo verejnej ochrane, lietajúcich zboroch a výrobe zbraní, všeobecne sa používa aj pri projektovaní železničných tratí, korešpondencii, letectve, aeronautike, super pokročilých laboratóriách, pohotovostných klinikách (filtre, X-lúče, atraktívne dozvukové zobrazovanie, elektrokardiogramy , trubice s katódovým lúčom), lieky, atómový priemysel, atómový atraktívny dozvuk, atraktívny spektrometer, vysoký Tesla magnet, vonkajšie úlohy, vývoj vresovísk, ponorenie, zmiešaný priemysel, bezpečnosť streľby, odsoľovanie, stavba lodí, ropa a plyn smerom k moru, soľný priemysel a tak ďalej.
Teplá vodivosť titánu
Teplá vodivosť kombinácie titánu je malá, to znamená, že sa rýchlo zahrieva a teplo vedie postupne. Jeho tepelná vodivosť je len 1/5 ocele, 1/13 hliníka a 1/25 medi. Nešťastná tepelná vodivosť je nevýhodou titánu, avšak túto vlastnosť titánu možno občas využiť.
Modul pružnosti titánu
Všestranný modul titánu je len časťou modulu ocele. Vzhľadom na nízky modul pružnosti a náchylnosť na priehyb je nevhodný pre konštrukčné aplikácie.
Medza klzu a pevnosť v ťahu titánu Zliatina titánu Ti-6Al-4V má medzu klzu 892 MPa a pevnosť v ťahu 960 MPa. Kontrast medzi nimi je len 58 MPa. Táto ochranná známka spôsobuje, že titán pri manipulácii vytvára obrovské odpruženie, ktoré by sa malo prežiť.
Stav titánu pri vysokých teplotách
Titán má hlavné oblasti sily pre energiu s vodíkom a kyslíkom. Je potrebné dbať na to, aby sa predišlo oxidácii a zadržiavaniu vodíka. Zváranie titánu by sa malo vykonávať pod ochranou argónu, aby sa predišlo znečisteniu. Titánové valce a dosky by mali byť tepelne spracované vo vákuu a miniatúrny oxidačný vzduch by mal byť kontrolovaný počas tepelného spracovania titánových výkovkov.
Protitlmiace vlastnosti titánu a jeho použitie
Časomery na nerozoznanie tvarom a veľkosťou sú vyrobené z titánu a iných kovových materiálov (meď, oceľ). Zistili sme, že keď sa narazilo na viacero titánových zvonov rovnakou silou, zvuk trval dlhšie, keď titánový zvon osciloval, čo naznačuje, že titán má nižšie tlmiace vlastnosti a dá sa použiť na výrobu rôznych hudobných nástrojov.
Tri špeciálne funkcie titánu a titánových zliatin
Schopnosť tvarovej pamäte titánu, supravodivá schopnosť a schopnosť asimilácie vodíka sú známe ako tri výnimočné prvky titánu a titánových amalgámov.
Schopnosť titánovej tvarovej pamäte
Špecifický rozsah Ti-Ni kompozitu môže obnoviť svoj jedinečný tvar za špecifických teplotných podmienok, alebo aspoň má schopnosť tvarovej pamäte. Tento materiál je známy ako kompozit s tvarovou pamäťou. V súčasnosti sa kombinácie s tvarovou pamäťou vo všeobecnosti využívajú v letectve, námorníctve, zbraniach, klinickom a modernom použití.
Supravodivé vlastnosti titánu
V bode, keď teplota klesne k nule, drôty vyrobené s použitím zlúčeniny nióbu a titánu strácajú obštrukciu a stávajú sa supravodivými. V okamihu, keď prejde akýkoľvek enormný prúd, drôt sa nezohreje a nespotrebuje žiadnu energiu. Nb-Ti je známy ako supravodivý materiál.
Funkcia titánovej absorpcie vodíka
Špecifický rozsah Ti-Fe kompozitu môže pohltiť veľa vodíka. Pomocou tejto ochrannej známky možno bezpečne odložiť vodík a za špecifických okolností možno na dodanie vodíka využiť kapacitu kompozitu Ti-Fe, čo dáva možnosť na rozdiel od použitia ocele hi.







