티타늄은 비철 금속이며, 화학 기호는 Ti이며, 원자 수는 22이며 은 전이 금속입니다. 비중 4.5g/cm3, 융점 1668 ° C. 영국 과학자들은 1791년에 광석에서 티타늄을 처음 발견했으며, 1795년 독일의 화학자들은 광석에서 티타늄을 발견하고 명명했습니다. 이름은 타이탄에서 파생, 그리스 신화에서 지구에 헤라클레스. 지구 의 지각에 있는 티타늄의 매장량은 매우 풍부하며, 금속의 철, 알루미늄 및 마그네슘에 만 4 위를 차지하며, 일반적인 금속 구리, 니켈, 납 및 아연의 총보다 10 배 이상 높습니다. 티타늄은 화학적으로 매우 활발합니다. 티타늄은 120년 전에 발견된 후 1910년에 처음 정제되었습니다. 그것은 단지 1950 년대에 산발적으로 산업화되었다.

티타늄 전극 반응의 전극 전위 데이터는 표면이 매우 활발하며 항상 공기 중에서 자연적으로 생성되는 산화물 필름으로 덮여 있음을 보여줍니다. 따라서 티타늄은 내식성이 우수합니다. 그리고 하이포아염소산, 질산, 크롬산, 염화물 금속, 황화물 및 기타 무기 및 유기 매질은 강한 내식성을 갖는다. 널리.
일반적으로 알루미늄은 150 °C에서 원래의 높은 기계적 특성을 잃고 310 ° C에서 스테인레스 스틸, 티타늄 합금은 여전히 약 500 ° C에서 좋은 기계적 특성을 유지하면서. 현재 중국은 650°C의 고온 티타늄 합금과 Ti를 개발중입니다.3더 높은 온도에서 사용되는 알 합금. 항공기의 속도가 음속의 2.7배에 도달하면 항공기 구조 부품의 표면 온도가 230°C에 도달하고 알루미늄 합금과 마그네슘 합금을 더 이상 사용할 수 없으며 티타늄 합금이 요구 사항을 충족할 수 있었으며 고온 엔진 디스크 및 블레이드에 적합했습니다.
Rhenium 티타늄은 내열성이 우수하며 에어로 엔진 압축기의 터빈 디스크 및 블레이드및 항공기 후방 동체의 피부에 적합합니다.
미세 구조가 등산되고 간질 원소 (산소, 질소, 수소)의 함량이 매우 낮으면 티타늄 및 티타늄 합금이 원래의 기계적을 유지할 수 있습니다.
저온 및 초저온에서 의특성. 온도가 낮아짐에 따라 티타늄과 티타늄 합금의 강도는 계속 증가하지만 가소성은 많이 감소하지 않으며 여전히 매우 낮은 온도에서 사용하기에 적합한 좋은 연성과 인성을 가지고 있습니다. 일부 티타늄 합금은 -195.5 °C의 요구 사항을 충족하는 연성과 골절 인성을 가지고 있습니다. 낮은 간격을 가진 Ti-5Al-2.5Sn 합금은 -252.7 °C에서 사용할 수 있습니다.
티타늄 합금 (예 : Ti-5Al-2.5Sn ELI)은 액체 수소, 액체 산소 로켓 엔진 또는 유인 우주선의 초저온 용기 및 저장 탱크로 사용할 수 있습니다.
티타늄은 좋은 생체 적합성을 가지고 있으며, 탄성계는 인간의 뼈에 가장 가깝고, 약 80 ~ 110Gpa이며, 임플란트와 뼈 조직 사이의 기계적 비 호환성을 줄일 수 있으며 밀도 및 열 전도도가 작고 무독성, 내식성이 있으므로 의료 기기 및 수술 용 임플란트 분야에서 널리 사용됩니다.
산업용 순수 티타늄의 인장 탄성 계수는 105 ~ 109 GPa이며, 어닐링 상태에서 대부분의 티타늄 합금의 인장 탄성 계수는 110 ~ 120 GPa입니다. 티타늄의 탄성 계수는 철분의 약 55 %입니다. 낮은 탄성 계수와 높은 강도티타늄은 더 나은 봄 재료합니다.
저온에서 순수 티타늄과 대부분의 티타늄 합금은 α-Ti라고 불리는 육각형 구조를 가깝게 포장합니다. 고온에서는 바디 중심입방 구조의 티타늄이 매우 안정적이며, 그 다음에는 르늄-Ti가 됩니다. 티타늄 합금의 두 가지 결정 구조와 해당 이성질체 변형 온도는 다양한 미세 구조 및 특성을 얻기위한 기초입니다.






