ტიტანისარ არის მაგნიტური. ეს იმიტომ ხდება, რომ ტიტანს აქვს კრისტალური სტრუქტურა, დაუწყვილებელი ელექტრონების გარეშე, რაც აუცილებელია მასალის მაგნეტიზმის გამოსავლენად. ეს იმას ნიშნავს, რომ
ტიტანისარ ურთიერთქმედებს მაგნიტურ ველებთან და ითვლება დიამაგნიტურ მასალად. ამის საპირისპიროდ, სხვა ლითონები, როგორიცაა რკინა, კობალტი და ნიკელი, მაგნიტურია, რადგან მათ აქვთ დაუწყვილებელი ელექტრონები, რაც მათ იზიდავს მაგნიტური ველებისკენ. როდესაც ეს ლითონები ექვემდებარება მაგნიტურ ველს, ისინი მაგნიტიზდებიან და ასე რჩებიან ველის მოცილებამდე.
ტიტანის არამაგნიტური თვისებები
არამაგნიტური თვისებები
ტიტანისაქცევს მას იდეალურ ლითონად სხვადასხვა გამოყენებისთვის, მათ შორის სამედიცინო მოწყობილობების, კოსმოსური და ქიმიური დამუშავებისთვის. ამ აპლიკაციებში ხშირად ირჩევენ ტიტანს, რადგან ის არ ერევა მაგნიტურ ველებში, რაც მას უსაფრთხო და საიმედო არჩევანს ხდის.
· დიამაგნეტიზმი
როგორც წესი,
ტიტანისაქვს კრისტალური სტრუქტურა დაუწყვილებელი ელექტრონების გარეშე.
მიუხედავად იმისა, რომ ტიტანს ზოგჯერ შეუძლია წარმოქმნას სუსტი მაგნიტური ველი, ის ჩვეულებრივ უმნიშვნელოა.
· სუსტი მაგნიტური მომენტი
ტიტანის მაგნიტური მომენტები ძალიან სუსტია. გარდა ამისა, ისინი არ არიან მუდმივი, რაც ტიტანს მაგნიტურ მასალად აქცევს. გარდა ამისა, მაშინაც კი, როდესაც ტიტანი არის მაგნიტურ ველში, მისი წმინდა მაგნიტური მომენტი საკმაოდ დაბალია.
· მაგნიტით ვერ იზიდავს
როდესაც თქვენ ათავსებთ ტიტანს მაგნიტურ ველში, მას მაგნიტი არ იზიდავს. ეს ჩვეულებრივ გამოწვეულია ფერომაგნიტური ელემენტების ან ელემენტების ნაკლებობით.
რა ხდის ტიტანს არამაგნიტურს?
ეს იმიტომ
ტიტანისარ აქვს დაუწყვილებელი ელექტრონები და კრისტალური სტრუქტურა. იმისათვის, რომ ლითონმა გამოიჩინოს მაგნიტი, მას უნდა ჰქონდეს მაგნიტური მომენტი. იმისთვის, რომ ლითონი იყოს მაგნიტური, მას უნდა ჰქონდეს დაუწყვილებელი ელექტრონები, რომლებსაც შეუძლიათ მაგნიტური ველის თანდასწრებით მათი სპინების გასწორება. სწორედ ეს თვისება აიძულებს მაგნიტებს მიიზიდოს ლითონები (ანუ თუ ლითონი მაგნიტურია).
გარე ელექტრონული გარსები
ტიტანისსტრუქტურა საშუალებას აძლევს ელექტრონებს დაწყვილდნენ, რითაც ავლენს სუსტ მაგნეტიზმს.
ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ტიტანის არამაგნიტურ ბუნებაზე
ტემპერატურაოთახის ტემპერატურაზე,
ტიტანისითვლება არამაგნიტურად და მისი მაგნიტური მგრძნობელობა იზრდება დაბალ ტემპერატურაზე.
სიწმინდეტიტანის სისუფთავე გავლენას ახდენს მის არამაგნიტურ ბუნებაზე. ეს არის ერთი ცვლადი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რათა დადგინდეს, არის თუ არა ტიტანი სუფთა.
მაგალითად, ტიტანი მინარევებით, როგორიცაა ფერომაგნიტური ნივთიერებები, გამოავლენს გარკვეულ მაგნეტიზმს. ამ შემთხვევაში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ტიტანი არის მაგნიტური.
შენადნობი ელემენტებიროცა შენადნობის ელემენტები ემატება
ტიტანის, ეს გავლენას ახდენს მის არამაგნიტურ ბუნებაზე. ანუ, ტიტანის შენადნობი ფერომაგნიტური ნივთიერებებით გამოიწვევს მასალის მაგნეტიზმის გამოვლენას.
მოკლედ, მაშინ, როცა ტიტანის შენადნობებმა შეიძლება გამოავლინონ გარკვეული მაგნეტიზმი, თუ ისინი შეიცავს მნიშვნელოვან რაოდენობას რკინას, სუფთა ტიტანი არამაგნიტურია და შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა აპლიკაციებში, რომლებიც არ ერევიან მაგნიტურ ველებს.
ტიტანის აპლიკაციები
საჰაერო კოსმოსური პროგრამებირეაქტიული ძრავის გამოჩენის შემდეგ, ტიტანი გამოიყენება ახალ შენადნობებში და წარმოების ტექნიკაში, რათა დააკმაყოფილოს უფრო მკაცრი სტანდარტები მაღალი ტემპერატურის მუშაობის, მცოცავი წინააღმდეგობის, სიძლიერისა და მეტალურგიული სტრუქტურისთვის.
უმაღლესი ხარისხის ტიტანის ლითონის შენადნობები მიიღება სამმაგი დნობის, ან ზოგიერთ შემთხვევაში ელექტრონული სხივის ცივი საწოლის დნობის გზით. ეს შენადნობები გამოიყენება საჰაერო კოსმოსურ პროგრამებში, როგორიცაა ძრავები და ფიუზელაჟები.
რეაქტიული ძრავებიტიტანი გამოიყენება რეაქტიული ძრავის კრიტიკულ მბრუნავ პროგრამებში. უახლესი ტექნოლოგიის რეაქტიულ ძრავებში ფართო აკორდის ტიტანის ვენტილატორის პირები აუმჯობესებენ ეფექტურობას ხმაურის შემცირებისას.
ფიუზელაჟიფიუზელაჟის სტრუქტურების ბაზარზე, ინოვაციურმა შენადნობებმა ჩაანაცვლა ფოლადის და ნიკელის შენადნობები სადესანტო და ნაკელის აპლიკაციებში. ეს ჩანაცვლება საშუალებას აძლევს მწარმოებლებს, შეამცირონ წონა და გააუმჯობესონ თვითმფრინავის ეფექტურობა.
თვითმფრინავის ხარისხის ფოლადის ფირფიტები და ფურცლები ცხლად ნაგლინია ყალბი ფილებიდან. ფირფიტის კრიტიკული სიბრტყის მისაღწევად გამოიყენება ვაკუუმური მცოცავი გაბრტყელება. სუპერპლასტიკური ფორმირება/დიფუზიურმა შეერთებამ გამოიწვია ტიტანის შენადნობის ფირფიტების გაზრდილი გამოყენება საჰაერო ჩარჩოების ახალ დიზაინში.
ქიმიური დამუშავებამრავალი ქიმიური დამუშავების ოპერაცია განსაზღვრავს ტიტანს აღჭურვილობის სიცოცხლის გაზრდის მიზნით. ის გთავაზობთ სასიცოცხლო ციკლის ღირებულების უპირატესობებს სპილენძთან, ნიკელთან და უჟანგავი ფოლადთან შედარებით, ხოლო თავდაპირველი ღირებულების უპირატესობას გვთავაზობს მასალებთან შედარებით, როგორიცაა მაღალი ნიკელის შენადნობები, ტანტალი და ცირკონიუმი.
ნავთობინავთობის ძიებასა და წარმოებაში, ტიტანის მილების მსუბუქი წონა და მოქნილობა მას შესანიშნავ მასალად აქცევს ღრმა წყლის წარმოების გარსაცმისთვის. გარდა ამისა, ტიტანის იმუნიტეტი ზღვის წყლის კოროზიის მიმართ ხდის მას არჩევის მასალას ზედაპირული წყლის მართვის სისტემებისთვის. იგი გამოიყენება ჩრდილოეთ ზღვაში არსებულ პლატფორმებზე, უფრო მეტი პროექტი დაგეგმვის ეტაპებზე. იმის გამო, რომ ტიტანი პრაქტიკულად არ არის კოროზიული მარილიან წყალში, ის ასევე არის რჩეული მასალა დემარილიზაციის მცენარეებისთვის მთელს მსოფლიოში.
სხვა მრეწველობა
ტიტანის შენადნობებიგამოიყენება ათობით სხვა სამრეწველო აპლიკაციებში, როგორიცაა გრიპის აირების გოგირდიზაცია დაბინძურების კონტროლისთვის, PTA ქარხნები პოლიესტერის წარმოებისთვის, წნევის ჭურჭელი, სითბოს გადამცვლელები და ჰიდრავლიკური ავტოკლავები. თითოეული კლასი მორგებულია სპეციფიკურ საოპერაციო პირობებზე, ხაზს უსვამს ძალას სხვადასხვა წნევისთვის, შენადნობის შემცველობას სხვადასხვა კოროზიული აგენტისთვის და ელასტიურობას სხვადასხვა წარმოების მოთხოვნებისთვის.
განვითარებადი აპლიკაციებიტიტანის ახალი გამოყენების განვითარება, განვითარება და მხარდაჭერა ტიტანის ინდუსტრიის პრიორიტეტია. ეს მოიცავს იმ კომპანიების დახმარებას, რომლებიც ავითარებენ ტიტანის ახალ გამოყენებას, უზრუნველყოფენ ლითონის საიმედო მიწოდებას, მოწინავე მეტალურგიულ დიზაინს და გამოცდილებას და ზოგიერთ შემთხვევაში კაპიტალის მხარდაჭერას.