Cтраница 2
![]() |
Схема полупромышленного аппарата для очистки иодидным методом титана и циркония. [16] |
Чистый титан был выделен в 1910 г. американским химиком Хантером в лабораторных условиях посредством восстановления четырех-хлористого титана натрием в герметически закрывающейся железной бомбе. [17]
Чистый титан получают термической диссоциацией его летучих соединений с йодом. [18]
Чистый титан имеет две модификации, До температуры 882 5 С он существует в виде а-титана с гексагональной решеткой, а выше температуры полиморфного превращения - в виде ( 3-титана с объемно-центрированной кубической решеткой. Как конструкционный материал титан в чистом виде, ввиду низкой прочности, почти не применяется. Титан обычно легируют различными ot - стабилизирующими ( AI, Ga, La, Се. Высокая коррозионная стойкость титановых сплавов обеспечивается благодаря образованию на поверхности плотных химически мало активных оксидных пленок. [19]
Чистый титан по сочетанию прочности и пластичности [ предел прочности ов 25 кПмм2 ( 245 Мн / м2), предел текучести CTO 2 14 кГ / мм ( 137 Мн / м2) и удлинение б 55 % ] превосходит другие чистые металлы, что особенно ценно ввиду его низкого удельного веса и распространенности в земной коре. [20]
Чистый титан хорошо обрабатывается давлением в горячем состоянии и удовлетворительно в холодном. [22]
Чистый титан устойчив в ряде агрессивных окислительных кислых сред, однако он не устойчив в неокислительных кислотах типа НС1, H2SO4, щавелевой и др. в отсутствие окислителей. Разумное легирование титана, помимо увеличения прочностных его свойств, может в значительной степени повысить также его коррозионную стойкость. Наиболее сильный положительный эффект катодного легирования проявляется именно на титане и сплавах на его основе. Увеличение пассивируемое титана обычно достигается при меньшем проценте его легирования благородными компонентами. В отличие от нержавеющих сталей титан не склонен к транспассивности и питтинговой коррозии, и его пассивация возможна также и в солянокислых растворах. Это было показано во многих работах, а также в исследованиях Коттона [74] и многих других. [23]
Весьма чистый титан ( названный по способу его получения иодидным) находит ограниченное применение, например, в радиоэлектронике. [24]
![]() |
Длительная прочность титана при.| Длительная прочность на срок 1000 час. титанового сплава с 3 % А1 и 5 % Сг ( до % С. [25] |
Промышленно чистый титан ( чистота 99 0 %), имеющий плотность 4 54 г / сж3, используется для изготовления листов и поковок. [26]
Сплавленный совершенно чистый титан серебристо-белый, легкий металл с сильным металлическим блеском, очень твердый, но хорошо поддающийся вытягиванию в проволоку даже на холоду. Аморфное видоизменение его - порошок темно-серого, почти черного цвета - обладает способностью адсорбировать водород. При этом водород, по-видимому, находится в растворе в атомарном состоянии, так как, выделяясь при нагревании, воспламеняется на воздухе и, сгорая, превращается в воду. [27]
У чистого титана обрабатываемый слой легко повреждается. Для устранения повреждения после механической обработки проводят многократную тонкую полировку. [28]
Для чистого титана температура полиморфного превращения а - - р составляет 882 С. На температуру полиморфного превращения и структуру сплавов большое влияние оказывают примеси и легирующие элементы. К группе а-стаби-лизаторов относятся Al, Ga, La, О, С, N, Zr, Hf. Обычно ex - стабилизаторы подразделяются на две подгруппы: образующие твердые растворы замещения и растворы внедрения. Типичные равновесные диаграммы состояния системы Ti - а-стабилизатор приведены на рис. 4.1. Все - стабилизаторы обладают ограниченной растворимостью в обеих модификациях титана, что является причиной перетектоидного превращения р-твердого раствора с образованием либо упорядоченных фаз, либо оксидных и карбонатных соединений. [29]
Плотность чистого титана, вычисленная по параметрам решетки при 20 С и определенная пикнометрическими методами, составляет р 4505 - г4507 кг / мэ. [30]