¿Por qué son caras las tirachinas de aleación de titanio?
La razón por la que los tirachinas de aleación de titanio son caros es que la fundición de titanio requiere altos estándares.
La principal limitación del titanio y las aleaciones de titanio es su escasa reactividad química con otros materiales a altas temperaturas. Esta propiedad obliga a las aleaciones de titanio a ser diferentes de las técnicas tradicionales de refinación, fusión y fundición, lo que a menudo incluso causa daños al molde, como resultado, el precio de las aleaciones de titanio se vuelve muy caro; Por lo tanto, inicialmente se utilizaron principalmente en estructuras de aviones, aviones y en industrias de alta tecnología como la industria química y del petróleo.
Con el desarrollo de la tecnología espacial y la mejora de la calidad de vida de las personas, las aleaciones de titanio se utilizan gradualmente para fabricar productos de subsistencia que beneficien la vida de las personas. Sin embargo, los precios de estos productos todavía son altos. Y la mayoría de ellos son productos de alto precio, este es el mayor defecto fatal que impide que florezcan las aleaciones de titanio.
Ventajas de las tirachinas de aleación de titanio:
1. Baja densidad y alta resistencia específica.
La densidad del metal de titanio es de 4,51 g/cm3, que es superior a la de los tirachinas de aleación de titanio.
1. aluminio pero más bajo Es más resistente que el acero, el cobre y el níquel, pero su resistencia específica ocupa el primer lugar entre los metales.
2. Resistencia a la corrosión
El titanio es un metal muy activo con un potencial de equilibrio muy bajo y una alta tendencia a la corrosión termodinámica en el medio. Pero, de hecho, el titanio es muy estable en muchos medios. Por ejemplo, el titanio es resistente a la corrosión en medios oxidantes, neutros y débilmente reductores. Esto se debe a que el titanio tiene una afinidad muy alta con el oxígeno. En el aire o en medios que contienen oxígeno, se forma una película de óxido densa, altamente adhesiva e inerte sobre la superficie del titanio, que protege la matriz de titanio de la corrosión.
3. Buena resistencia al calor
La nueva aleación de titanio se puede utilizar durante mucho tiempo a temperaturas de 600 °C o superiores.
4. Buena resistencia a bajas temperaturas
La resistencia de algunas aleaciones de titanio de baja temperatura aumenta a medida que la temperatura disminuye, pero la plasticidad no cambia mucho. Mantiene buena ductilidad y tenacidad a bajas temperaturas de -196-253°C, evitando la fragilidad del metal en frío. Es un material ideal para contenedores de baja temperatura, cajas de almacenamiento y otros equipos.
5. Fuerte rendimiento antiamortiguación
Después de que el metal de titanio se somete a vibraciones mecánicas y eléctricas, su propio tiempo de atenuación de vibraciones es el más largo en comparación con los metales de acero y cobre. Esta propiedad del titanio se puede utilizar como diapasones, componentes de vibración de pulverizadores ultrasónicos médicos y películas de vibración de altavoces de audio de alta gama.
6. No magnético y no tóxico
El titanio es un metal no magnético y no se magnetizará en un campo magnético muy grande. No es tóxico y tiene buenas propiedades. afinidad con el tejido y la sangre humanos. Debido a su compatibilidad, es adoptado por la comunidad médica.
7. La resistencia a la tracción está cerca de su límite elástico.
Esta propiedad del titanio muestra que su relación de límite elástico (resistencia a la tracción/límite elástico) es alta, lo que indica que los materiales metálicos de titanio tienen Mala deformación plástica durante el conformado. Debido a la gran relación entre el límite elástico y el módulo elástico del titanio, el titanio tiene una gran resiliencia durante el moldeo.
8. Buen rendimiento de transferencia de calor
Aunque la conductividad térmica del metal de titanio es menor que la del acero al carbono y el cobre, debido a la excelente resistencia a la corrosión del titanio, el espesor de la pared puede ser muy grande. Además, el método de intercambio de calor entre la superficie y el vapor es la condensación gota a gota, lo que reduce el grupo de calor. La ausencia de incrustaciones en la superficie también puede reducir la resistencia térmica, mejorando significativamente el rendimiento del intercambio de calor.
9. Módulo de elasticidad bajo
El módulo de elasticidad del titanio es 106,4GMPa a temperatura ambiente, que es 57 el del acero.