Titaniumບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ titanium ມີໂຄງສ້າງໄປເຊຍກັນທີ່ບໍ່ມີເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍ່ມີການຈັບຄູ່, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ຈະສະແດງການສະກົດຈິດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ
titaniumບໍ່ມີປະຕິສໍາພັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະຖືວ່າເປັນວັດສະດຸ diamagnetic. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂລຫະອື່ນໆເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ, cobalt, ແລະ nickel ແມ່ນແມ່ເຫຼັກເພາະວ່າພວກມັນມີເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນຖືກດຶງດູດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຖືກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ພວກມັນກາຍເປັນແມ່ເຫຼັກແລະຍັງຄົງຢູ່ແບບນັ້ນຈົນກ່ວາພາກສະຫນາມຈະຖືກໂຍກຍ້າຍ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງ titanium
ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງ
titaniumເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໂລຫະທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງອຸປະກອນການແພດ, ຍານອາວະກາດ, ແລະການປຸງແຕ່ງສານເຄມີ. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, titanium ມັກຈະຖືກເລືອກເພາະວ່າມັນບໍ່ແຊກແຊງກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
· Diamagnetism
ໂດຍປົກກະຕິ,
titaniumມີໂຄງສ້າງຜລຶກທີ່ບໍ່ມີເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍ່ມີຄູ່.
ໃນຂະນະທີ່ titanium ບາງຄັ້ງສາມາດສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອ, ມັນມັກຈະມີຫນ້ອຍ.
·ປັດຈຸບັນແມ່ເຫຼັກອ່ອນແອ
ເວລາແມ່ເຫຼັກຂອງ titanium ແມ່ນອ່ອນແອຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນບໍ່ຖາວອນ, ເຮັດໃຫ້ titanium ເປັນວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ titanium ຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ປັດຈຸບັນແມ່ເຫຼັກສຸດທິຂອງມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ.
·ບໍ່ສາມາດດຶງດູດໂດຍແມ່ເຫຼັກ
ເມື່ອທ່ານວາງ titanium ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກດຶງດູດໂດຍແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເນື່ອງຈາກການຂາດອົງປະກອບ ferromagnetic ຫຼືອົງປະກອບ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ titanium ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ?
ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ
titaniumບໍ່ມີອິເລັກຕອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່ ແລະໂຄງສ້າງຂອງໄປເຊຍກັນ. ສໍາລັບໂລຫະທີ່ຈະສະແດງການສະກົດຈິດ, ມັນຕ້ອງມີປັດຈຸບັນແມ່ເຫຼັກ. ເພື່ອໃຫ້ໂລຫະເປັນແມ່ເຫຼັກ, ມັນຕ້ອງມີອິເລັກຕອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່ທີ່ສາມາດຈັດລຽງສະປິນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ມັນແມ່ນຊັບສິນນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກດຶງດູດໂລຫະ (i.e. ຖ້າໂລຫະແມ່ນແມ່ເຫຼັກ).
ເປືອກຫຸ້ມນອກເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ
titaniumໂຄງປະກອບການອະນຸຍາດໃຫ້ເອເລັກໂຕຣນິກຈັບຄູ່, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະກົດຈິດອ່ອນແອ.
ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງ titanium
ອຸນຫະພູມໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ,
titaniumຖືກພິຈາລະນາວ່າບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ, ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງແມ່ເຫຼັກຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ.
ຄວາມບໍລິສຸດຄວາມບໍລິສຸດຂອງ titanium ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ນີ້ແມ່ນຕົວແປຫນຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດວ່າ titanium ແມ່ນບໍລິສຸດ.
ຕົວຢ່າງ, titanium ທີ່ມີ impurities ເຊັ່ນສານ ferromagnetic ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະກົດຈິດບາງ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານສາມາດສົມມຸດວ່າ titanium ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
ອົງປະກອບໂລຫະປະສົມໃນເວລາທີ່ອົງປະກອບໂລຫະປະສົມໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່
titanium, ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ນັ້ນແມ່ນ, ໂລຫະປະສົມ titanium ກັບສານ ferromagnetic ຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະກົດຈິດ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ໂລຫະປະສົມ titanium ອາດຈະສະແດງການສະກົດຈິດບາງຢ່າງຖ້າພວກມັນມີທາດເຫຼັກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, titanium ບໍລິສຸດແມ່ນບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍໆດ້ານທີ່ບໍ່ແຊກແຊງກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Titanium
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການບິນນັບຕັ້ງແຕ່ການມາຮອດຂອງເຄື່ອງຈັກ jet, titanium ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂລຫະປະສົມໃຫມ່ແລະເຕັກນິກການຜະລິດເພື່ອຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍສໍາລັບການປະຕິບັດອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຕ້ານທານ creep, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະໂຄງສ້າງໂລຫະ.
ໂລຫະປະສົມໂລຫະ titanium ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການ melting triple, ຫຼືໃນບາງກໍລະນີ, beam ເອເລັກໂຕຣນິກ melting ຕຽງເຢັນ. ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຍານອະວະກາດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກແລະ fuselages.
ເຄື່ອງຈັກ JetTitanium ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຫມຸນເຄື່ອງຈັກ jet ທີ່ສໍາຄັນ. ໃນເຄື່ອງຈັກ jet ເຕັກໂນໂລຊີຫລ້າສຸດ, ແຜ່ນພັດລົມ titanium chord ກວ້າງປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ.
ລຳໄສ້ໃນຕະຫຼາດໂຄງສ້າງ fuselage, ໂລຫະປະສົມປະດິດສ້າງໄດ້ທົດແທນເຫຼັກແລະ nickel ໂລຫະປະສົມໃນ landing gear ແລະການນໍາໃຊ້ nacelle. ການທົດແທນເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດກອບອາກາດຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຮືອບິນ.
ແຜ່ນເຫຼັກແລະແຜ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເຮືອບິນແມ່ນມ້ວນຮ້ອນຈາກຝາອັດປາກຂຸມ forged. ເພື່ອບັນລຸຄວາມຮາບພຽງຢູ່ຂອງແຜ່ນທີ່ສໍາຄັນ, ການແປ້ນສູນຍາກາດຖືກໃຊ້. ການປະກອບເປັນ superplastic/ ການເຂົ້າຮ່ວມການແຜ່ກະຈາຍໄດ້ນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຜ່ນໂລຫະປະສົມ titanium ໃນການອອກແບບກອບອາກາດໃຫມ່.
ເຄື່ອງຈັກເຄມີການດໍາເນີນງານເຄື່ອງຈັກເຄມີຈໍານວນຫຼາຍກໍານົດ titanium ເພື່ອເພີ່ມອາຍຸອຸປະກອນ. ມັນສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນຊີວິດຫຼາຍກວ່າທອງແດງ, ນິກເກິລແລະສະແຕນເລດ, ໃນຂະນະທີ່ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຫຼາຍກວ່າວັດສະດຸເຊັ່ນ: ໂລຫະປະສົມ nickel ສູງ, tantalum ແລະ zirconium.
ນ້ຳມັນໃນການຂຸດຄົ້ນແລະການຜະລິດນ້ໍາມັນ, ນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງທໍ່ titanium ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວັດສະດຸທີ່ດີເລີດສໍາລັບທໍ່ການຜະລິດນ້ໍາເລິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພູມຕ້ານທານຂອງ titanium ຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງນ້ໍາທະເລເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອຸປະກອນທາງເລືອກສໍາລັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເທິງ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວທີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນທະເລເຫນືອ, ມີໂຄງການເພີ່ມເຕີມໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ titanium ແມ່ນເກືອບບໍ່ມີ corrosive ໃນນ້ໍາເກືອ, ມັນຍັງເປັນວັດສະດຸທາງເລືອກສໍາລັບໂຮງງານ desalination ໃນທົ່ວໂລກ.
ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ
ໂລຫະປະສົມ Titaniumຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫລາຍສິບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: flue gas desulfurization ສໍາລັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ໂຮງງານ PTA ສໍາລັບການຜະລິດ polyester, ເຮືອຄວາມກົດດັນ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແລະ autoclaves ໄຮໂດຼລິກ. ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນແມ່ນເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານສະເພາະ, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເນື້ອໃນໂລຫະປະສົມສໍາລັບຕົວແທນ corrosive ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະ ductility ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ເກີດໃໝ່ການສະແຫວງຫາ, ພັດທະນາແລະສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ສໍາລັບ titanium ແມ່ນບູລິມະສິດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ titanium. ນີ້ປະກອບມີການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ສໍາລັບ titanium ໂດຍການສະຫນອງການສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງໂລຫະ, ການອອກແບບໂລຫະຂັ້ນສູງແລະຄວາມຊໍານານ, ແລະໃນບາງກໍລະນີສະຫນັບສະຫນູນທຶນ.