titán ötvözet rúd
(1) A titán korrózióállóságát a felületi oxidfilm befolyásolja, ezért ez az anyag alkalmasabb oxidáló környezetben való használatra, vagy olyan helyekre, ahol az oxigén könnyen elérhető. Redukáló oldatokban a titán reakcióba lép az oldattal, és hidrogén keletkezik.
(2) Mint minden fém, amikor a titán közvetlenül érintkezik az elektrolitban lévő különböző fémekkel, galvánpár képződik. A galvánpár kialakulása után az egyik vagy mindkét fém sokkal gyorsabban korrodálódik, mint a galvánpár kialakulása előtt. A titán szinte minden esetben a galvánpár inertebb pólusa, így a másik fém korrózióját okozza. Növekedés. A korrózió mértéke a relatív területaránytól és a ténylegesen felhasznált elektrolittól függ. Ezért a berendezések tervezésénél kerülni kell a galvánpárok kialakulását.

ti fém rúd
(3) Előállítottak néhány jó magas hőmérsékleti szilárdságú titánötvözetet, de a tiszta titánhoz képest ezeknek az ötvözeteknek a korrózióállósága gyenge. A jó korrózióállóságú titánötvözetek közé tartoznak a titán-palládium és a titán-nikkel-molibdén ötvözetek.

titán fém rúd
(4) A titánt általában csak bizonyos helyzetekben használják, amikor a korrózió sebessége nagyon lassú. Ezért a berendezések tervezésekor nincs szükség korróziós tűréshatárra. Ily módon viszonylag vékony titánlemezek használhatók szénacél tartályok, hőcserélő végdobozok és csőlemezek, szivattyúk, szelepek stb. perselyeként - a vékony titáncsövek csőszerű hőcserélőkhöz és vékony titánlemezekhez is használhatók lemezes hőcserélőkhöz. hőcserélő a berendezés költségeinek csökkentésére és a hőcsere teljesítményének javítására.


