A titán nem - színesfém, kémiai szimbóluma Ti, atomszám 22 és ezüst átmeneti fém. Fajsúly 4,5 g / cm3, melting point 1668℃.British scientists first discovered titanium from the ore in 1791, and in 1795 German chemists also discovered and named titanium from the ore. The name is derived from Titans, the Hercules on Earth in Greek mythology. & nbsp;The reserves of titanium in the earth & #39;s crust are very rich, ranking fourth only to iron, aluminum, and magnesium in the metal, more than ten times more than the total of the common metals copper, nickel, lead, and zinc. & nbsp;Titanium is highly chemically active. Titanium was first refined in 1910 after it was discovered 120 years ago. It was only sporadically industrialized in the 1950s.

The electrode potential data of the titanium electrode reaction shows that its surface is very active, and it is always & nbsp;covered with the oxide film naturally generated in the air. Therefore, titanium has excellent corrosion resistance. And hypochlorite solution, nitric acid, chromic acid, metal chloride, sulfide and other inorganic and organic media have strong corrosion resistance. widely used.
Általában az alumínium elveszíti eredeti magas mechanikai tulajdonságait 150 ℃ & nbsp-nél, a rozsdamentes acél pedig a 310 0010010 nbsp; ℃-nél, míg a titánötvözetek továbbra is jó mechanikai tulajdonságokat tartanak körülbelül 500 ℃ körül. Jelenleg Kína fejleszti a magas - hőmérsékletű titánötvözetet, amelynek hőmérséklete & nbsp, hőmérséklete 650 ℃ & nbsp, és Ti3Al alloy used at a higher temperature. When the speed of the aircraft reached 2.7 times the speed of sound, the surface temperature of the aircraft structural parts reached 230℃, aluminum alloys and magnesium alloys could no longer be used, and titanium alloys could meet the requirements, and they were suitable for higher temperature engine disks and blades.
A renium-titán jó hőállósággal rendelkezik, és alkalmas repülőgép-kompresszorok turbinatárcsáira és lapáira, valamint a repülőgépek hátsó testének bőrére.
Ha a mikroszerkezet ekvivalens, és az intersticiális elemek (oxigén, nitrogén, hidrogén) tartalma nagyon alacsony, a titán és a titán ötvözetek továbbra is megtarthatják eredeti mechanikai
tulajdonságai alacsony és ultra - alacsony hőmérsékleten. A hőmérséklet csökkenésével a titán és a titánötvözetek szilárdsága tovább növekszik, de a plaszticitás nem csökken jelentősen, és mégis jó rugalmassága és szilárdsága jellemzi, ami ultra - alacsony hőmérsékleten történő használatra alkalmas. Néhány titánötvözet rugalmassága és törési szilárdsága szintén megfelel a - 195,5 ℃ követelményeinek. Ti - 5Al - 2,5Sn ötvözet alacsony résnél használható - 252,7 ℃ -on.
Titánötvözet (például Ti -5 Al -2. 5Sn ELI) használható folyékony hidrogén, folyékony oxigén rakétamotorokhoz, vagy ultra - alacsony hőmérsékletű tartályokhoz és tárolótartályokká a pilóta nélküli űrhajókban.
A titán jó biokompatibilitással rendelkezik, rugalmassági modulusa a legközelebb van az emberi csontokhoz, körülbelül 80 ~ 110Gpa, csökkentheti az implantátum és a csontszövet közötti mechanikai összeférhetetlenséget, sűrűsége és hővezetőképessége kicsi, nem - mérgező, korrózióállóság, ezért széles körben használják az orvostechnikai eszközök és a műtéti implantátumok területén.
The tensile elastic modulus of industrial pure titanium is 105 to 109 GPa, and the tensile elastic modulus of most titanium alloys in the annealed state is 110 to 120 GPa. The elastic modulus of titanium is about 55% of iron. Low elastic modulus and high strength make titanium a better spring material.
Alacsony hőmérsékleten a tiszta titán és a legtöbb titánötvözet szorosan - csomagolt hatszögletű szerkezettel rendelkezik, amelyet α - Ti-nek hívnak. Magas hőmérsékleten a - testközpontú köbös szerkezetű titán nagyon stabil, és ezután - Ti réniummá válik. A titánötvözetek két különböző kristályszerkezete és a megfelelő izomer transzformációs hőmérsékletek képezik az alapot a különféle mikroszerkezetek és tulajdonságok megszerzéséhez.






