När titantråden är under tryck kommer dess styrka och hållbarhet också att påverkas i viss utsträckning. Generellt sett, när trycket ökar, kommer utbytesstyrkan och draghållfastheten hos titantråden att öka, men samtidigt kan plasticiteten minska. Därför är det nödvändigt att överväga styrkan och plasticitetsindikatorerna för titantråd och välja lämpliga legeringar och behandlingsprocesser i högtrycksapplikationer och välja lämpliga legeringar och behandlingsprocesser.
I oxiderande media, såsom havsvatten och miljöer som innehåller kloridjoner, uppvisar titantråd utmärkt korrosionsbeständighet. När titantråd utsätts för dessa medier kommer dess yta snabbt att reagera med syre i mediet för att bilda en tät oxidfilm. Denna oxidfilm har inte bara extremt hög stabilitet och vidhäftning, utan kan också effektivt isolera det frätande mediet från direktkontakt med titantrådmatrisen och därmed förhindra ytterligare korrosion. Denna unika korrosionsmotståndsmekanism har gjort titantråd som används allmänt inom marinteknik, varvsindustri och andra fält. Inom dessa fält kan titantråd tåla långsiktig erosion från havsvatten och marin miljö, behålla sin strukturella integritet och stabilitet och ge en stark garanti för säker drift av marina anläggningar.
Men i en reducerande syramiljö, korrosionsmotståndet hos titantråd visar uppenbara skillnader. Att minska syror såsom utspädd svavelsyralösning och saltsyralösning kan förstöra oxidfilmen på ytan av titantråd, vilket gör att titantrådmatrisen direkt kontaktar det frätande mediet och därmed påskyndar korrosionsprocessen. Med ökningen av temperatur och koncentration kommer denna korrosionseffekt att förvärras ytterligare, vilket resulterar i en signifikant ökning av korrosionshastigheten för titantråd. Denna begränsning begränsar tillämpningen av titantråd i vissa specifika frätande miljöer, såsom processer som involverar minskning av syror i kemisk produktion. I dessa tillfällen är det nödvändigt att välja material med bättre korrosionsbeständighet för att ersätta titantråd för att säkerställa en säker och stabil drift av produktionsanläggningar.
Förutom temperatur, tryck och frätande miljö påverkas också styrkan och hållbarheten hos titantråden av många andra faktorer, såsom materiell renhet, kornstorlek, värmebehandlingsprocess, etc. Titanmetall med hög renhet har vanligtvis högre draghållfasthet än låg renhetsmaterial; Lämplig värmebehandlingsprocess kan förbättra de mekaniska egenskaperna för titantråd; och finkornstorlek hjälper till att förbättra styrkan och segheten i titantråd.
Upphovsrätt © 2024 Changzhou Bokang Special Material Technology Co., Ltd. All Rättigheter reserverade.
Anpassade tillverkare av runda rent titanstavar Sekretess