Cтраница 1
Ковкий титан был приготовлен впервые в 1925 г; вопросу получения такого титана было посвящено много работ и в последующие годы. [1]
![]() |
Прочность титана сравнительно с прочностью железа и алюминия. [2] |
Ковкий титан обладает высокими механическими свойствами ( пределами прочности, текучести и пропорциональности), которые в сочетании с малым удельным весом характеризуют титан как металл, имеющий чрезвычайно благоприятное отношение прочности к весу, превышающее отношение прочности к весу таких металлов, как железо и алюминий. [3]
Ковкий титан может быть использован также в качестве материала для медицинских и хирургических инструментов, деталей химической аппаратуры и частей вакуумных аппаратов и приборов. [4]
![]() |
Прочность титана сравнительно с прочностью железа и алюминия. [5] |
Ковкий титан обладает высокими механическими свойствами ( пределами прочности, текучести и пропорциональности), которые в сочетании с малым удельным весом характеризуют титан как металл, имеющий чрезвычайно благоприятное отношение прочности к весу, превышающее отношение прочности к весу таких металлов, как железо и алюминий. [6]
Ковкий титан может быть использован также в качестве материала для медицинских и хирургических инструментов, деталей химической аппаратуры и частей вакуумных аппаратов и приборов. [7]
Промышленный ковкий титан в настоящее время получают в основном магниетермическим способом. Он состоит в том, что ТЮ2 переводят в TiCl4, который затем восстанавливают магнием. [8]
За последние десятилетия после промышленного освоения ковкого титана его стали широко использовать как прочный, относительно легкий коррозионно-стойкий и жаропрочный конструкционный материал в самолетостроении, ракетостроении, при производстве реактивных двигателей. [9]
В результате разработки промышленных методов получения и обработки чистого ковкого титана и сплавов на его основе титановая промышленность начала быстро развиваться, а области применения этого металла - непрерывно увеличиваться. [10]
В результате разработки промышленных методов получения и обработки чистого ковкого титана и сплавов на его основе титановая промышленность начала быстро развиваться, а области применения этого металла - непрерывно увеличиваться. [11]
Успехи, достигнутые в последние годы в промышленном производстве ковкого титана, и обработке его давлением открывают леред ним новые, ранее неизвестные возможности использования в качестве конструкционного материала. [12]
Очистка технического продукта для получения TiCl4, пригодного для производства ковкого титана, производится при помощи меди с последующей дистилляцией образовавшихся продуктов. [13]
![]() |
Схема электрической шахтной печи для хлорирования титанистого сырья. [14] |
Очистка технического продукта для получения Т1СЦ, пригодного для производства ковкого титана, производится при помощи меди с последующей дистилляцией образовавшихся продуктов. При взаимодействии с порошком меди хлор, растворенный в TiCU, связывается в хлорид меди, а хлориды железа и ванадия, а также хлорокись ванадия восстанавливаются до низших хлоридов, имеющих более высокую температуру кипения. Температура кипения хлорокиси ванадия незначительно отличается от температуры кипения четыреххлористого - титана ( 127 и 136), поэтому отделение VOCU от TiCl4 физическими методами затруднительно. [15]