Титан - новый тип металла, свойства титана связаны с содержанием углерода, азота, водорода, кислорода и других содержащихся примесей, содержание чистейшего йодида титана не более 0,1%, но прочность его низкая, пластичность высокая.
- Высокая прочность
Плотность титанового сплава обычно составляет около 4,51 г/см3, всего 60% стали, плотность чистого титана близка к плотности обычной стали, некоторые высокопрочные титановые сплавы превышают прочность многих легированных конструкционных сталей. Таким образом, удельная прочность титановых сплавов (прочность/плотность) намного выше, чем у других металлических конструкционных материалов, что позволяет производить изделия высокой прочности, хорошей жесткости, легких деталей. Титановые сплавы используются в деталях двигателей, каркасах, обшивках, крепежах и шасси самолетов.
- Высокая термическая прочность
Использование температуры, чем у алюминиевого сплава на несколько сотен градусов выше при средней температуре, все еще может поддерживать необходимую прочность, может быть при температуре 450 ~ 500 градусов, долгосрочная работа этих двух типов титановых сплавов в диапазоне 150. степень ~ 500 градусов по-прежнему имеют высокую удельную прочность, а алюминиевые сплавы в 150 градусов, чем прочность очевидного снижения. Рабочая температура титанового сплава может достигать 500 градусов, а алюминиевого сплава ниже 200 градусов.
- Хорошая устойчивость к коррозии
Титановый сплав работает во влажной атмосфере и морской воде, его коррозионная стойкость намного лучше, чем у нержавеющей стали; точечная коррозия, кислотная коррозия, устойчивость к коррозии под напряжением особенно сильны; щелочь, хлорид, хлор, органические вещества, азотная кислота, серная кислота и т. д. обладают отличной коррозионной стойкостью. Однако титан имеет плохую коррозионную стойкость к восстановительным кислородным и соляным средам хрома.
- Хорошая производительность при низких температурах
Титановый сплав при низких и сверхнизких температурах сохраняет свои механические свойства. Хорошие низкотемпературные характеристики, титановый сплав с очень малым зазором, такой как TA7, в степени -253 также может сохранять определенную степень пластичности. Таким образом, титановый сплав также является важным низкотемпературным конструкционным материалом.
- Большая химическая активность
Титан химически активен и вступает в сильные химические реакции с O, N, продуктами титановых сплавов, CO, CO2, водяным паром и аммиаком в атмосфере. Содержание углерода более 0,2% приводит к образованию твердого TiC в титановом сплаве; более высокая температура и роль N также образуют твердый поверхностный слой TiN; при 600 градусах и более титан поглощает кислород с образованием закаленного слоя высокой твердости; увеличивается содержание водорода, но также происходит образование слоя охрупчивания. Поглощение газа и получение твердого хрупкого поверхностного слоя глубиной до 0,1 ~ 0,15 мм, степень закалки составляет 20% ~ 30%. Химическое сродство титана также велико, что позволяет легко создать явление адгезии с поверхностью трения.
- Теплопроводность и эластичность небольшие.
Теплопроводность титана λ=15,24 Вт/(мК) составляет около 1/4 от никеля, 1/5 от железа, 1/14 от алюминия, а различные титановые сплавы имеют теплопроводность примерно на 50 % ниже этой. из титана. Модуль упругости титанового сплава составляет около 1/2 от стали, поэтому его жесткость низкая, он легко деформируется, не подходит для изготовления тонких стержней и тонкостенных деталей, а отскок обработанной поверхности при резке очень велик. примерно в 2–3 раза больше, чем нержавеющая сталь, что приводит к резкому трению, сцеплению и износу задней поверхности лезвия инструмента.





