Titaan en Ferrotitanium
Titaan self is 'n oorgangsmetaalelement met 'n metaalglans, gewoonlik silwergrys van kleur. Maar titaan self kan nie as 'n ysterhoudende metaal gedefinieer word nie. Ferrotitanium kan gesê word dat dit 'n ysterhoudende metaal is omdat dit yster bevat.
Ferrotitaniumis 'n ysterlegering wat bestaan uit 10-20% yster en 45-75% titanium, soms met 'n klein hoeveelheid koolstof. Die legering is hoogs reaktief met stikstof, suurstof, koolstof en swael om onoplosbare verbindings te vorm. Dit het 'n lae digtheid, hoë sterkte en uitstekende weerstand teen korrosie. Die fisiese eienskappe van ferrotitanium is: digtheid 3845 kg/m3, smeltpunt 1450-1500 ℃.
Verskil tussen ysterhoudende en nie-ysterhoudende metale
Die verskil tussen ysterhoudende en nie-ysterhoudende metale is dat ysterhoudende metale yster bevat. Ysterhoudende metale, soos gietyster of koolstofstaal, het 'n hoë koolstofinhoud, wat hulle gewoonlik geneig maak om te roes wanneer dit aan vog blootgestel word.
Nie-ysterhoudende metale verwys na legerings of metale wat geen noemenswaardige hoeveelheid yster bevat nie. Alle suiwer metale is nie-ysterhoudende elemente, behalwe yster (Fe), wat ook bekend staan as ferriet, van die Latynse woord "ferrum", wat "yster" beteken.
Nie-ysterhoudende metale is geneig om duurder te wees as ysterhoudende metale, maar word gebruik vir hul gewenste eienskappe, insluitend ligte gewig (aluminium), hoë elektriese geleidingsvermoë (koper), en nie-magnetiese of korrosiebestande eienskappe (sink). Sommige nie-ysterhoudende materiale word in die staalbedryf gebruik, soos bauxiet, wat as 'n vloeimiddel in hoogoonde gebruik word. Ander nie-ysterhoudende metale, insluitend chromiet, pirolusiet en wolframiet, word gebruik om ferrolegerings te maak. Baie nie-ysterhoudende metale het egter lae smeltpunte, wat hulle minder geskik maak vir toepassings by hoë temperature. Nie-ysterhoudende metale word tipies verkry uit minerale soos karbonate, silikate en sulfiede, wat dan deur elektrolise verfyn word.
Voorbeelde van algemeen gebruikte ysterhoudende metale sluit in staal, vlekvrye staal, koolstofstaal, gietyster en smee-yster
Die verskeidenheid nie-ysterhoudende materiale is groot en dek elke metaal en legering wat nie yster bevat nie. Nie-ysterhoudende metale sluit in aluminium, koper, lood, nikkel, tin, titanium en sink, sowel as koperlegerings soos koper en brons. Ander skaars of kosbare nie-ysterhoudende metale sluit in goud, silwer en platinum, kobalt, kwik, wolfram, berillium, bismut, serium, kadmium, niobium, indium, gallium, germanium, litium, selenium, tantaal, tellurium, vanadium en sirkonium.
|
Ysterhoudende metale |
Nie-ysterhoudende metale |
Yster inhoud |
Ysterhoudende metale bevat 'n aansienlike hoeveelheid yster, tipies meer as 50% per gewig.
|
Nie-ysterhoudende metale bevat min tot geen yster nie. Hulle het 'n ysterinhoud van minder as 50%.
|
Magnetiese eienskappe |
Ysterhoudende metale is magneties en vertoon ferromagnetisme. Hulle kan deur magnete aangetrek word. |
Nie-ysterhoudende metale is nie-magneties en vertoon nie ferromagnetisme nie. Hulle word nie deur magnete aangetrokke nie.
|
Vatbaarheid vir korrosie |
Hulle is meer vatbaar vir roes en korrosie wanneer hulle aan vog en suurstof blootgestel word, hoofsaaklik as gevolg van hul ysterinhoud.
|
Hulle is oor die algemeen meer bestand teen roes en korrosie, wat hulle waardevol maak in toepassings waar blootstelling aan vog 'n bekommernis is. |
Digtheid |
Ysterhoudende metale is geneig om digter en swaarder te wees as nie-ysterhoudende metale.
|
Nie-ysterhoudende metale is geneig om ligter en minder dig te wees as ysterhoudende metale. |
Sterkte en duursaamheid |
Hulle is bekend vir hul hoë sterkte en duursaamheid, wat hulle geskik maak vir strukturele en lasdraende toepassings.
|
Baie nie-ysterhoudende metale, soos koper en aluminium, is uitstekende geleiers van elektrisiteit en hitte.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toepassings van Ferrotitanium
Lugvaart-industrie:Ferrotitanium legeringword wyd in die lugvaartbedryf gebruik as gevolg van sy hoë sterkte, korrosiebestandheid en lae digtheid. Dit word gebruik om vliegtuigstrukture, enjinonderdele, missiel- en vuurpylonderdele, ens.
Chemiese industrie:As gevolg van sy weerstand teen korrosie, word ferrotitanium dikwels in die chemiese industrie gebruik, soos die vervaardiging van reaktore, pype, pompe, ens.
Mediese toestelle:Ferrotitanium word ook wyd gebruik in die mediese veld, soos die maak van kunsmatige gewrigte, tandheelkundige inplantings, chirurgiese inplantings, ens., Omdat dit bioversoenbaar is en goeie korrosiebestandheid het.
Mariene Ingenieurswese: Ferrotitaniumword wyd gebruik op die gebied van mariene ingenieurswese, soos die vervaardiging van seewaterbehandelingstoerusting, skeepsonderdele, ens., Omdat dit bestand is teen seewaterkorrosie en vir 'n lang tyd in die mariene omgewing gebruik kan word.
Sportgoedere:Sommige sportgoedere, soos luukse gholfstokke, fietsrame, ens., word ook gebruik
ferrotitaniumlegering om die sterkte en duursaamheid van die produk te verbeter.
Oor die algemeen word titaan-yster-legerings wyd gebruik in baie velde as gevolg van hul uitstekende eienskappe en is baie nuttig vir produkte wat weerstand teen korrosie, hoë sterkte en ligte gewig vereis.