Titanium ແມ່ນຫຍັງ?
Titanium ແມ່ນຫຍັງ?
Titanium ແມ່ນອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ມີສັນຍາລັກ Ti ແລະເລກປະລໍາມະນູ 22. ມັນເປັນໂລຫະທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຫຼາຍໆດ້ານ. Titanium ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຄວາມແຮງຕໍ່ນ້ໍາຫນັກສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການບິນອະວະກາດ, ການທະຫານ, ການແພດ, ແລະອຸປະກອນກິລາ. ມັນຍັງເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນທົນທານໄດ້ດີໂດຍຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແລະມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປູກຝັງທາງການແພດແລະເຄື່ອງມືການຜ່າຕັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, titanium ມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການປຸງແຕ່ງທາງທະເລແລະສານເຄມີ.
Titanium ເຮັດມາຈາກຫຍັງ?
Titanium ແມ່ນຜະລິດໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າຂະບວນການ Kroll, ເຊິ່ງເປັນວິທີການທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບການສະກັດເອົາ titanium ຈາກແຮ່ຂອງມັນ. ນີ້ແມ່ນພາບລວມຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ titanium ໂດຍໃຊ້ຂະບວນການ Kroll:
ການຂຸດຄົ້ນແຮ່: ແຮ່ທາດທີ່ມີ Titanium ເຊັ່ນ ilmenite, rutile, ແລະ titanite ແມ່ນຂຸດຄົ້ນຈາກເປືອກໂລກ.
ການປ່ຽນເປັນ Titanium Tetrachloride (TiCl4): ແຮ່ທາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ titanium ຖືກປຸງແຕ່ງເພື່ອສ້າງເປັນ titanium dioxide (TiO2). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, TiO2 ຈະຖືກປະຕິກິລິຍາກັບ chlorine ແລະຄາບອນເພື່ອຜະລິດ titanium tetrachloride.
ການຫຼຸດຜ່ອນ Titanium Tetrachloride (TiCl4): ຫຼັງຈາກນັ້ນ, titanium tetrachloride ໄດ້ຖືກປະຕິກິລິຍາກັບ magnesium molten ຫຼື sodium ໃນເຕົາປະຕິກອນປະທັບຕາຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງເພື່ອຜະລິດໂລຫະ titanium ແລະ magnesium ຫຼື sodium chloride.
ການກຳຈັດສິ່ງສົກກະປົກ: ຟອງນ້ຳ titanium ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນອອກມານັ້ນອາດມີສິ່ງສົກກະປົກທີ່ຕ້ອງເອົາອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ sponge ໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງຕື່ມອີກໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການລະລາຍ arc ສູນຍາກາດຫຼື beam ເອເລັກໂຕຣນິກ melting ເພື່ອຜະລິດ ingots titanium ບໍລິສຸດ.
Fabrication: ການ ingots titanium ບໍລິສຸດສາມາດໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງເພີ່ມເຕີມໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຫລໍ່, forging, ຫຼືເຄື່ອງຈັກໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ titanium ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂໍ້ດີຂອງ Titanium:
ອັດຕາສ່ວນຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ນ້ໍາຫນັກສູງ: Titanium ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນພິເສດສໍາລັບນ້ໍາຫນັກຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄຸນສົມບັດນ້ໍາຫນັກເບົາ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ: Titanium ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ນ້ໍາທະເລແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງສານເຄມີ.
Biocompatibility: Titanium ແມ່ນ biocompatible ແລະບໍ່ມີສານພິດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການປູກຝັງທາງການແພດແລະເຄື່ອງມືການຜ່າຕັດ.
ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ: Titanium ສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອາວະກາດແລະອຸດສາຫະກໍາ.
ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຕໍ່າ: Titanium ມີຄ່າສໍາປະສິດຕ່ໍາຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີມິຕິຄົງທີ່ໃນໄລຍະອຸນຫະພູມກ້ວາງ.
ຂໍ້ເສຍຂອງ Titanium:
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: Titanium ແມ່ນລາຄາແພງກວ່າໂລຫະອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນວິທີການສະກັດເອົາແລະການປຸງແຕ່ງຂອງມັນ.
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເຄື່ອງຈັກ: Titanium ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ດີ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຄື່ອງມືພິເສດແລະເຕັກນິກສໍາລັບການຕັດແລະຮູບຮ່າງ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການປົນເປື້ອນ: Titanium ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການປົນເປື້ອນໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດແລະການປະຕິບັດຂອງມັນ.
Modulus ຕ່ໍາຂອງ elasticity: Titanium ມີ modulus ຕ່ໍາຂອງ elasticity ເມື່ອທຽບກັບເຫຼັກກ້າ, ເຊິ່ງອາດຈະຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຂອງຕົນໃນບາງສະຖານະການຄວາມກົດດັນສູງ.
ປະຕິກິລິຍາຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມສູງ: Titanium ສາມາດປະຕິກິລິຍາກັບວັດສະດຸບາງຊະນິດຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງໃນການນໍາໃຊ້ສະເພາະ.