Titan är ett grundämne med atomnummer 22 i det periodiska systemet. Det är en undergruppsdel i den fjärde perioden, det vill säga IVB-flaggan. Förutom titan innehåller denna grupp av element också zirkonium och hafnium. Dess gemensamma egenskap är att den har en hög smältpunkt och är på ytan vid rumstemperatur. En stabil oxidfilm bildas.
Tio egenskaper hos titan
(1) Låg densitet, hög hållfasthet och hög specifik hållfasthet
(2) Utmärkt korrosionsbeständighet
Passiveringen av titan beror på närvaron av en oxidfilm, och dess korrosionsbeständighet i ett oxiderande medium är mycket bättre än det i ett reducerande medium.
(3) God värmebeständighet
Titan har en bra värmebeständighet och används i diskar och blad i aeromotorkompressorer och huden på flygplanets bakre flygplanskropp.
(4) Bra lågtemperaturprestanda
Den kan användas i torr flytande väte och flytande syreraketmotorer, eller som ultralåga temperaturbehållare och lagringstankar i bemannade rymdfarkoster.
(5) Icke-magnetisk
Titan är icke-magnetiskt, det används i ubåtsskrov och kommer inte att orsaka explosion av minor.

(6) Liten värmeledningsförmåga
Titanens värmeledningsförmåga är liten, med endast 1/5 stål, 1/13 aluminium och 1/25 koppar. Dålig värmeledningsförmåga är en nackdel med titan, men denna egenskap hos titan kan utnyttjas i vissa applikationer.
(7) Låg elastisk modulus
Den elastiska modulen av titan är bara 55% av stålets. När det används som ett strukturellt material är den låga elastiska modulen en nackdel.
(8) Draghållfastheten är mycket nära att ge styrka
(9) Titan oxideras lätt vid hög temperatur
Titan har en stark bindningskraft med väte och syre, så uppmärksamhet bör ägnas åt att förhindra oxidation och väteabsorption. Titansvetsning bör utföras under argonskydd för att förhindra förorening. Titanrör och plåtar ska värmebehandlas under vakuum, och en mikrooxiderande atmosfär bör kontrolleras under värmebehandling av titansmedlar.
(10) Låg antidämpande prestanda
Klockorna är gjorda av titan och andra metallmaterial (koppar, stål) med exakt samma form och storlek. Om du slår varje klocka med samma kraft, kommer du att upptäcka att klockan av titan svänger under lång tid, det vill säga genom Den energi som ges till klockan är inte lätt att skingras av strejken, så vi säger att titanens dämpningsprestanda är låg.
Tre speciella funktioner av titan
(1) Funktionen Formminne
Det hänvisar till förmågan hos Ti-50% Ni (atomisk) legering att återställa sin ursprungliga form under vissa temperaturförhållanden, som kallas formminneslegering.
(2) Supraledande funktion
Det hänvisar till NbTi-legering. När temperaturen sjunker till nära absolut noll kommer tråden av NbTi-legering att förlora sitt motstånd. När någon stor ström passerar igenom kommer tråden inte att värmas upp och förbrukar ingen energi. NbTi kallas ett supraledande material.
(3) Funktion för lagring av vätgas
Hänvisar till Ti-50% Fe (atomisk) legering, som har förmågan att absorbera en stor mängd väte. Med hjälp av denna egenskap hos TiFe kan väte lagras säkert, det vill säga det är inte nödvändigt att använda stålhögtrycksgascylindrar för att lagra väte. Under vissa förhållanden kan TiFe också släppa ut väte, och TiFe kallas ett energilagringsmaterial.









