Cтраница 1
Стойкость титана против воздействия серной кислоты зависит от ее концентрации и в разбавленных растворах является удовлетворительной. Соляная ислота реагирует с титаном, особенно при повышенных температурах. Присутствие следов хромовой или азотной кислоты уменьшает скорость воздействия серной и соляной кислот. Плавиковая кислота относится к числу немногих реактивов, сильно действующих на титан. Кроме того, титан быстро корродирует в горячих органических кислотах: щавелевой, треххлоруксусной и муравьиной. Кипящие растворы уксусной, молочной, лимонной и стеариновой кислот всех концентраций, а также других органических соединений ( четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, формальдегид, хлороформ) на титан практически не действуют. [1]
![]() |
Влияние температуры ванны на травление титана. [2] |
Стойкость титана в 5 % - ной HF низка. Все три добавки уменьшают коррозию титана в плавиковой кислоте. [3]
![]() |
Коррозия титана в соляной. [4] |
Стойкость титана в кислотах зависит от их концентраций и температуры. На рис. 10 приведены кривые, характеризующие скорость коррозии титана в соляной кислоте. [5]
Стойкость титана против воздействия серной кислоты зависит от ее концентрации и в разбавленных растворах является удовлетворительной. Соляная ислота реагирует с титаном, особенно при повышенных температурах. Присутствие следов хромовой или азотной кислоты уменьшает скорость воздействия серной и соляной кислот. Плавиковая кислота относится к числу немногих реактивов, сильно действующих на титан. Кроме того, титан быстро корродирует в горячих органических кислотах: щавелевой, треххлоруксусной и муравьиной. Кипящие растворы уксусной, молочной, лимонной и стеариновой кислот всех концентраций, а также других органических соединений ( четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, формальдегид, хлороформ) на титан практически не действуют. [6]
Стойкость титана в соляной, фосфорной и серной кослотах зависит от концентрации кислот и их температуры и снижается с увеличением этих значений. [7]
Стойкость титана против воздействия серной кислоты зависит от ее концентрации и в разбавленных растворах является удовлетворительной. Соляная кислота реагирует с титаном, особенно при повышенных температурах. Присутствие следов хромовой или азотной кислоты уменьшает скорость воздействия серной и соляной кислот. Кроме того, титан быстро корродирует в горячих органических кислотах: щавелевой, треххлоруксусной и муравьиной. Кипящие растворы уксусной, молочной, лимонной и стеариновой кислот всех концентраций, а также других органических соединений ( четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, формальдегид, хлороформ) на титан практически не действуют. [8]
![]() |
Содержание титана и вольфрама в некоторых сталях. [9] |
Стойкость титана и его сплавов к воздействию морской воды делает их незаменимыми материалами для изготовления навигационных приборов, трубопроводов и обшивки судов. Добавки титана к медным и алюминиевым сплавам улучшают их механические свойства и сопротивление коррозии. [10]
Коррозонная стойкость титана и его сплавов наблюдается в гораздо более широком наборе агрессивных сред, чем сплавов на основе железа или алюминия. Для широкого технологического использования титана и его сплавов особо важна их повышенная стойкость в средах, содержащих хлор-ионы. Это как раз то качество, которого так недостает наиболее широкому классу конструкционных сплавов на основе железа, включая коррозионностойкие стали, а также алюминиевые и магниевые сплавы. [11]
Учитывая стойкость титана к таким средам, как царская водка, влажный хлористый газ, сероводород, сернистые кислоты и другие, из него изготовляют детали автоклавов высокого давления, реакторы, поглотители и иные аппараты. [12]
Что касается стойкости титана к жидким металлам, то в этом отношении его поведение изменчиво. Скорость коррозии часто зависит от температуры, причем повышается при ее возрастании. Увеличение толщины поверхностей окисной пленки усиливает сопротивление коррозии, и, например, повторное восстановление пленки окисла делает титан на ограниченное время стойким к расплавленному цинку в ваннах горячего цинкования. Метод наращивания поверхностного слоя окисла позволяет использовать титан и в контакте с расплавленным алюминием. Титановое оборудование применяют также в объектах, связанных с пайкой свин-цово-оловянными припоями, а кроме того, металл стоек к ртути при температурах до 150 С. [13]
С повышением температуры стойкость титана понижается. [14]
Известно, что стойкость титана в газообразном хлоре зависит от содержания воды в нем. [15]