1. Résistance à la corrosion du titane
Le titane est un métal à forte tendance à la passivation, qui peut générer rapidement un film protecteur oxydant stable à l'air et à l'oxydation ou en solution aqueuse neutre, même si le film est endommagé pour certaines raisons, il peut se rétablir rapidement et automatiquement. Par conséquent, le titane a une excellente résistance à la corrosion dans les milieux oxydants et neutres.
En raison des énormes propriétés de passivation du titane, dans de nombreux cas, lorsqu'il est en contact avec des métaux différents, la corrosion n'est pas accélérée, mais peut accélérer la corrosion de métaux différents. Par exemple, dans les acides non oxydants à faible concentration, si un alliage Pb, Sn, Cu ou Monel est mis en contact avec du titane pour former un couple, la corrosion de ces matériaux est accélérée et le titane n'est pas affecté. Dans l'acide chlorhydrique, lorsque le titane est en contact avec de l'acier à faible teneur en carbone, un nouvel hydrogène est généré à la surface du titane, détruisant le film d'oxyde de titane, ce qui non seulement provoque la fragilisation par l'hydrogène du titane, mais accélère également la corrosion du titane, ce qui peut être dû à la forte activité du titane vis-à-vis de l'hydrogène.
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La teneur en fer du titane a un impact sur la résistance à la corrosion de certains milieux, la raison de l'augmentation du fer en plus des raisons des matières premières, souvent des infiltrations de fer contaminé dans le cordon de soudure lors du soudage, de sorte que la teneur locale en fer dans le cordon de soudure augmente, alors la corrosion a un caractère irrégulier. Lors de l'utilisation de pièces en fer pour supporter des équipements en titane, la contamination par le fer sur les surfaces de contact fer-titane est presque inévitable et l'accélération de la corrosion dans les zones contaminées par le fer, en particulier en présence d'hydrogène. Lorsque le film d'oxyde de titane sur la surface tachée est endommagé mécaniquement, l'hydrogène pénètre dans le métal et, en fonction de la température, de la pression et d'autres conditions, l'hydrogène est diffusé en conséquence, ce qui fait que le titane produit différents degrés de fragilisation par l'hydrogène. Par conséquent, le titane est utilisé dans les systèmes à moyenne température et moyenne pression et contenant de l'hydrogène pour éviter la contamination de surface par le fer.
Dans des circonstances normales, le titane ne sera pas piqué. Le titane a également une stabilité à la fatigue anti-corrosion.
Le titane a une bonne résistance à la corrosion caverneuse, en particulier les alliages Ti-0.3Mo-0.8Ni et Ti-0.2Pd, donc Ti-0.3Mo-0.8Ni et les alliages Ti-0.2Pd sont largement utilisés pour sceller les matériaux de surface des équipements de conteneurs afin de résoudre le problème de la corrosion des espaces de la surface d'étanchéité des équipements.
2. Application de matériaux en titane
En raison de son excellente résistance à la corrosion, le titane est largement utilisé dans le pétrole, l'industrie chimique, la fabrication de sel, la pharmacie, la métallurgie, l'électronique, l'aviation, l'aérospatiale, l'océan et d'autres domaines connexes.
Le titane a une excellente résistance à la corrosion pour la plupart des solutions salines, telles que le titane dans une solution de chlorure, une résistance élevée à la corrosion de l'acier au chrome-nickel et aucun phénomène de corrosion. Cependant, la vitesse de corrosion du trichlorure d'aluminium est plus élevée, ce qui est lié à l'acide chlorhydrique concentré produit par l'hydrolyse du trichlorure d'aluminium. Le titane a également une bonne stabilité au chlorite de sodium chaud et à diverses concentrations d'hypochlorite. Par conséquent, le titane est largement utilisé dans la fabrication de sel sous vide et l'industrie de la poudre de blanchiment.
Le titane a une bonne résistance à la corrosion à la plupart des solutions alcalines. Le titane est relativement stable dans les solutions d'hydroxyde de sodium et d'hydroxyde de potassium à des concentrations inférieures à 50 %. Si la solution alcaline contient des ions chlorure ou des chlorures, sa résistance à la corrosion dépasse même celle du nickel et du zirconium. Cependant, en cas d'augmentation de la température et de la concentration, la corrosion augmentera. Aujourd'hui, l'industrie du chlore-alcali est un vaste domaine d'applications civiles nationales du titane.
Le titane dans le chlore sec n'est pas résistant à la corrosion, alors qu'il y a un risque d'incendie, mais dans le chlore humide a une grande stabilité, plus que le zirconium, l'Hastelloy C et le Monel, et même dans le chlore saturé d'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique et le chlorure et d'autres milieux sont également stables, de sorte que le titane est le processus d'acide sulfurique de la production de dioxyde de titane de matériaux d'équipement clés.
Parce que le titane a une bonne résistance à la corrosion dans les hydrocarbures, il est également bon même lorsqu'il contient des acides et des impuretés de type chlorure. Par conséquent, le titane est également largement utilisé dans les produits chimiques organiques, tels que le PTA (acide téréphtalique raffiné), le PVA (vinylon), etc.
Le titane a une excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer, de sorte que le titane est également largement utilisé dans les domaines marins tels que les plates-formes de forage pétrolier offshore et le dessalement de l'eau de mer.





