Տիտանիմագնիսական չէ. Դա պայմանավորված է նրանով, որ տիտանն ունի բյուրեղային կառուցվածք՝ առանց չզույգված էլեկտրոնների, որոնք անհրաժեշտ են նյութի համար մագնիսականություն դրսևորելու համար: Սա նշանակում է, որ
տիտանչի փոխազդում մագնիսական դաշտերի հետ և համարվում է դիամագնիսական նյութ։ Ի հակադրություն, այլ մետաղներ, ինչպիսիք են երկաթը, կոբալտը և նիկելը, մագնիսական են, քանի որ ունեն չզույգված էլեկտրոններ, ինչը նրանց ստիպում է ձգվել դեպի մագնիսական դաշտեր։ Երբ այս մետաղները ենթարկվում են մագնիսական դաշտի, դրանք մագնիսանում են և մնում են այդպես, մինչև դաշտը հեռացվի:
Տիտանի ոչ մագնիսական հատկությունները
-ի ոչ մագնիսական հատկությունները
տիտանդարձնել այն իդեալական մետաղ տարբեր կիրառությունների համար, այդ թվում՝ բժշկական սարքերի, օդատիեզերական ոլորտում և քիմիական մշակման համար: Այս ծրագրերում տիտանը հաճախ ընտրվում է, քանի որ այն չի խանգարում մագնիսական դաշտերին՝ դարձնելով այն անվտանգ և հուսալի ընտրություն:
· Դիամագնիսականություն
Սովորաբար,
տիտանունի բյուրեղային կառուցվածք՝ առանց զուգակցված էլեկտրոնների։
Թեև տիտանը երբեմն կարող է առաջացնել թույլ մագնիսական դաշտ, այն սովորաբար աննշան է:
· Թույլ մագնիսական պահ
Տիտանի մագնիսական պահերը շատ թույլ են։ Ավելին, դրանք մշտական չեն, ինչը տիտանը դարձնում է մագնիսական նյութ: Ավելին, նույնիսկ երբ տիտանը գտնվում է մագնիսական դաշտում, նրա զուտ մագնիսական պահը բավականին ցածր է:
· Չի կարող ձգվել մագնիսի միջոցով
Երբ տիտանը տեղադրում եք մագնիսական դաշտում, այն չի ձգվում մագնիսի կողմից: Դա սովորաբար պայմանավորված է ֆերոմագնիսական տարրերի կամ տարրերի բացակայությամբ:
Ի՞նչն է տիտանը դարձնում ոչ մագնիսական:
Սա այն պատճառով, որ
տիտանչունի չզույգված էլեկտրոններ և բյուրեղային կառուցվածք։ Որպեսզի մետաղը մագնիսականություն դրսևորի, այն պետք է ունենա մագնիսական մոմենտ: Որպեսզի մետաղը մագնիսական լինի, այն պետք է ունենա չզույգված էլեկտրոններ, որոնք կարող են հավասարեցնել իրենց պտույտները մագնիսական դաշտի առկայության դեպքում: Հենց այս հատկությունն է ստիպում մագնիսներին ձգել մետաղները (այսինքն, եթե մետաղը մագնիսական է):
-ի արտաքին էլեկտրոնային թաղանթները
տիտանկառուցվածքը թույլ է տալիս էլեկտրոններին զուգավորվել՝ այդպիսով ցուցադրելով թույլ մագնիսականություն:
Գործոններ, որոնք ազդում են տիտանի ոչ մագնիսական բնույթի վրա
ՋերմաստիճանըՍենյակային ջերմաստիճանում,
տիտանհամարվում է ոչ մագնիսական, և դրա մագնիսական զգայունությունը մեծանում է ավելի ցածր ջերմաստիճանների դեպքում:
ՄաքրությունՏիտանի մաքրությունը ազդում է նրա ոչ մագնիսական բնույթի վրա։ Սա մի փոփոխական է, որը կարող եք օգտագործել՝ պարզելու համար, թե արդյոք տիտանը մաքուր է:
Օրինակ, տիտանը կեղտերով, ինչպիսիք են ֆերոմագնիսական նյութերը, որոշակի մագնիսականություն կցուցաբերի: Այս դեպքում կարելի է ենթադրել, որ տիտանը մագնիսական է:
Լեգիրման տարրերԵրբ համաձուլվածքային տարրեր են ավելացվում
տիտան, դա ազդում է նրա ոչ մագնիսական բնույթի վրա։ Այսինքն, ֆերոմագնիսական նյութերով տիտանի համաձուլումը նյութը կհանգեցնի մագնիսականության դրսևորմանը:
Ամփոփելով, թեև տիտանի համաձուլվածքները կարող են որոշակի մագնիսականություն դրսևորել, եթե դրանք պարունակում են զգալի քանակությամբ երկաթ, մաքուր տիտանը ոչ մագնիսական է և կարող է օգտագործվել մի շարք ծրագրերում, որոնք չեն խանգարում մագնիսական դաշտերին:
Տիտանի հավելվածներ
Օդատիեզերական ծրագրերՌեակտիվ շարժիչի ի հայտ գալուց ի վեր, տիտանն օգտագործվել է նոր համաձուլվածքների և արտադրության տեխնիկայի մեջ՝ բարձր ջերմաստիճանի կատարման, սողացող դիմադրության, ամրության և մետալուրգիական կառուցվածքի ավելի խիստ չափանիշներին համապատասխանելու համար:
Տիտանի մետաղի ամենաբարձր որակի համաձուլվածքները ստացվում են եռակի հալման կամ որոշ դեպքերում էլեկտրոնային ճառագայթների սառը հունի հալման միջոցով: Այս համաձուլվածքները օգտագործվում են օդատիեզերական ծրագրերում, ինչպիսիք են շարժիչները և ֆյուզելաժները:
Ռեակտիվ շարժիչներՏիտանը օգտագործվում է ռեակտիվ շարժիչի պտտվող կրիտիկական ծրագրերում: Վերջին տեխնոլոգիաների ռեակտիվ շարժիչներում լայն ակորդային տիտանային օդափոխիչի սայրերը բարելավում են արդյունավետությունը՝ միաժամանակ նվազեցնելով աղմուկը:
ՖյուզելաժՖյուզելաժի կառուցվածքի շուկայում նորարարական համաձուլվածքները փոխարինել են պողպատի և նիկելի համաձուլվածքներին վայրէջքի սարքավորումների և նեյլերի կիրառման մեջ: Այս փոխարինումները թույլ են տալիս օդանավերի շրջանակ արտադրողներին նվազեցնել քաշը և բարելավել ինքնաթիռների արդյունավետությունը:
Ինքնաթիռների որակյալ պողպատե թիթեղները և թիթեղները տաք գլորված են դարբնոցային սալերից: Թիթեղների կրիտիկական հարթության հասնելու համար օգտագործվում է վակուումային սողացող հարթեցում: Սուպերպլաստիկ ձևավորումը/ դիֆուզիոն միացումը հանգեցրել է տիտանային համաձուլվածքի թիթեղների ավելի մեծ օգտագործման օդային շրջանակների նոր ձևավորումներում:
Քիմիական հաստոցներՔիմիական հաստոցների շատ գործողություններ սահմանում են տիտանի՝ սարքավորումների կյանքը մեծացնելու համար: Այն առաջարկում է կյանքի ցիկլի արժեքի առավելություններ պղնձի, նիկելի և չժանգոտվող պողպատի նկատմամբ՝ միաժամանակ առաջարկելով նախնական արժեքի առավելություններ այնպիսի նյութերի նկատմամբ, ինչպիսիք են բարձր նիկելի համաձուլվածքները, տանտալը և ցիրկոնիումը:
ՆավթՆավթի հետախուզման և արտադրության մեջ տիտանի խողովակների թեթև քաշը և ճկունությունը այն դարձնում են հիանալի նյութ խորը ջրերում արտադրության պատյանների համար: Բացի այդ, ծովի ջրի կոռոզիայի նկատմամբ տիտանի անձեռնմխելիությունը դարձնում է այն նախընտրելի նյութ վերին մասում ջրի կառավարման համակարգերի համար: Այն օգտագործվում է Հյուսիսային ծովում գոյություն ունեցող հարթակներում, ավելի շատ նախագծեր պլանավորման փուլերում: Քանի որ աղի ջրի մեջ տիտանը գործնականում չի քայքայում, այն նաև ընտիր նյութ է ամբողջ աշխարհում աղազերծման կայանների համար:
Այլ արդյունաբերություններ
Տիտանի համաձուլվածքներօգտագործվում են տասնյակ այլ արդյունաբերական ծրագրերում, ինչպիսիք են ծխատար գազերի ապածծմբացումը՝ աղտոտման վերահսկման համար, PTA կայաններ՝ պոլիեսթերի արտադրության համար, ճնշման անոթներ, ջերմափոխանակիչներ և հիդրավլիկ ավտոկլավներ: Յուրաքանչյուր դասարան հարմարեցված է հատուկ աշխատանքային պայմանների համար՝ ընդգծելով ուժը տարբեր ճնշումների համար, խառնուրդի պարունակությունը տարբեր քայքայիչ նյութերի համար և ճկունությունը՝ տարբեր արտադրական պահանջների համար:
Առաջացող հավելվածներՏիտանի արդյունաբերության համար առաջնահերթություն է տիտանի նոր օգտագործման հետամուտ լինելը, զարգացնելը և աջակցելը: Սա ներառում է օժանդակություն ընկերություններին, որոնք զարգացնում են տիտանի նոր օգտագործումը՝ ապահովելով մետաղի հուսալի մատակարարում, առաջադեմ մետալուրգիական դիզայն և փորձ, և որոշ դեպքերում կապիտալ աջակցություն: