Титан — это коррозионно--стойкий цветной-черный металл. Китай обладает обильными запасами этого материала, и его использование в гальваническом оборудовании становится все более распространенным.
(I) Физические и механические свойства титана
Титан имеет плотность 4,5 × 10³ кг/м³, что находится между плотностью алюминия (2,7 × 10³ кг/м³) и стали (7,8 × 10³ кг/м³). Его температура плавления составляет 1668 ± 5 градусов, коэффициент линейного расширения 8,5 × 10⁻⁶/К, удельная теплоемкость 0,5 Дж/(г·К), а теплопроводность 14,63 Вт/(м·К)-всего 1/5 от стали и 1/15 от алюминия. Его модуль упругости (Е) составляет 112 500 МПа.
(II) Коррозионная стойкость титана
Титан — высокохимически активный металл, который легко вступает в реакцию с кислородом, образуя инертную оксидную пленку. Эта пленка гораздо более стабильна, чем оксидные пленки на алюминии и нержавеющей стали, и может быстро восстанавливаться после механических повреждений. Титан устойчив к коррозии во многих реакционноспособных средах, проявляя особенно хорошую коррозионную стойкость к окислительным средам, а также к средам, содержащим хлор, хлориды и хлораты. ·
Титан не обладает хорошей коррозионной стойкостью в неокисляющих средах; однако добавление в эти среды ингибиторов окисления может уменьшить степень коррозии.
Титан стабилен в азотной кислоте любой концентрации (кроме красной дымящей азотной кислоты), даже при температуре кипения. В серной кислоте титан начинает корродировать, когда концентрация превышает 10%, причем скорость коррозии ускоряется по мере увеличения концентрации. Титан имеет плохую коррозионную стойкость в соляной кислоте. Фосфорная кислота относительно стабильна, когда концентрация ниже 30% и температура ниже 35 градусов; с повышением температуры его коррозионная стойкость снижается. Титан стабилен в уксусной и муравьиной кислотах в любой концентрации до 100%.
(III) Обрабатываемость титана
Титан не только обладает превосходной коррозионной стойкостью, но также хорошо обрабатывается. Он может подвергаться общей механической обработке, расширению, сварке и другим процессам, а также холодной и горячей штамповке.
(IV) Применение титана в гальваническом оборудовании
Многие растворы, используемые в гальваническом производстве, можно нагревать или охлаждать с помощью титановых змеевиковых трубок, которые также могут служить материалом для резервуаров.
(1) Титановые трубки можно использовать в качестве нагревательных трубок для растворов никелирования, содержащих сульфат или хлорид никеля, но они не подходят для растворов, содержащих фторборат никеля;
(2) Их можно использовать в качестве нагревательных и охлаждающих трубок для растворов хромирования на основе серной кислоты-, а также в качестве внутренних резервуаров для резервуаров с рубашкой. Для растворов, содержащих фториды или кремнефтористоводородную кислоту, между анодом и пластиковой стенкой резервуара следует устанавливать титановые трубки;
(3) Могут использоваться в качестве охлаждающих трубок в резервуарах для анодирования серной кислоты, но требуют постоянной анодной защиты; для резервуаров с жестким анодированием, работающих при температуре около 0 градусов, титановые трубы не требуют постоянной анодной защиты;
(4) Их можно использовать в качестве нагревательных трубок в растворах фосфатирования; их преимущество в том, что отложения легко удаляются;
(5) Их можно использовать в качестве катодных барабанов при непрерывной гальванопластике для производства электролитической медной фольги. Поскольку их поверхности сохраняют хорошую плоскостность, зачищенная медная фольга имеет чрезвычайно высокое качество поверхности, а барабаны имеют длительный срок службы.
Общие размеры гальванического резервуара
На практике используется широкий спектр характеристик гальванических ванн. В таблице ниже для справки перечислены некоторые часто используемые характеристики резервуаров.
Общие размеры резервуара: Длина (мм) × Ширина (мм) × Высота (мм)

Титан также имеет следующие основные преимущества:
I. Высокие-температурные свойства:
При высоких температурах титан демонстрирует превосходную прочность на разрыв и сопротивление ползучести. Чистый титан сохраняет свою прочность примерно до 300 градусов, тогда как титановые сплавы сохраняют стабильную прочность даже при 500 градусах;
II. Свойства при низких-температурах:
При температуре 0 градусов он не становится хрупким и сохраняет хорошую усталостную прочность и вязкость разрушения;
III. Усталостная прочность:
Однако после сварки в зоне термического-влияния наблюдается заметное снижение усталостной прочности;
IV. Коррозионная стойкость и устойчивость к кислотам и щелочам:
Коррозионная стойкость титана зависит от стабильной оксидной пленки на его поверхности.

Электронная-почта:garychen3215@hotmail.com ; boantj@163.com
Адрес: № 35, улица Баоти, город Баоцзи, провинция Шэньси, Китай.
Контактное лицо: г-н Гэри Чан
Телефон: +86-917-8883215
Мобильное устройство/WhatsApp: +86 13092900605










