Titaaniputket ovat laadultaan kevyitä, lujia ja niillä on erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Sitä käytetään laajalti lämmönvaihtolaitteissa, kuten putkilämmönvaihtimessa, kierukkalämmönvaihtimessa, serpentiiniputkilämmönvaihtimessa, lauhduttimessa, höyrystimessä ja kuljetusputkistossa. Nykyään monet ydinvoimateollisuus käyttävät titaaniputkia yksikköspesifikaatioputkina. Titaaniputki kahden maan standardien vaatimusten ja suorituskyvyn mukaan: GB/T{{0}}GB/T3625-1995ASTM33738Supply Trademarks:TA0, TA1, TA2, TA9, TA10, BT1-00, BT1-0, Gr1, Gr2 Toimitusstandardit: Halkaisija φ4 ~ 114 mm, seinämän paksuus δ0,2 ~ 4,5 mm, pituus 15 metrin sisällä.
Titaaniseos on seos, joka koostuu titaanista pohjana ja muista alkuaineista. Titaanissa on kahdenlaisia homogeenisia heterokiteitä: -titaani, jolla on tiheä kuusikulmainen rakenne alle 882 astetta, ja kehokeskeinen kuutio -titaani yli 882 astetta.



Seosaineet voidaan jakaa kolmeen luokkaan niiden vaikutuksen mukaan faasimuutoslämpötilaan:
① Alkuaineet, jotka stabiloivat faasia ja parantavat faasimuutoslämpötilaa, ovat -stabiloivat elementit, kuten alumiini, hiili, happi ja typpi. Tänä aikana alumiini on titaaniseoksen tärkein seosaine, jolla on ilmeisiä vaikutuksia lujuuden parantamiseen huoneenlämpötilassa ja korkeassa lämpötilassa, ominaispainon pienentämisessä ja kimmomoduulin lisäämisessä.
② stabiloi -vaihe, alentaa elementtien faasimuutoslämpötilaa -stabilointielementtejä varten, ja se voidaan jakaa homokiteiseen ja eutektiseen tyyppiin kaksi. Ensimmäisessä on molybdeenia, niobiumia, vanadiinia jne.; jälkimmäisessä on kromia, mangaania, kuparia, rautaa, piitä jne.
③ Alkuaineet, joilla on vähän vaikutusta faasimuutoslämpötilaan, ovat neutraaleja alkuaineita, kuten zirkonium ja tina.
Happi, typpi, hiili ja vety ovat titaaniseosten epäpuhtauksia. Happi ja typpi ovat erittäin liukoisia -faasissa, jolla on merkittävä lujittava vaikutus titaaniseoksiin, mutta plastisuus heikkenee. Yleensä määrätään, että titaanin happi- ja typpipitoisuus on alle 0.15-0.2 % ja 0.04-0.05 %, vastaavasti . Vedyn liukoisuus alfafaasissa on hyvin pieni. Liiallinen liuennut vety titaaniseoksiin tuottaa hydridiä, mikä tekee seoksesta hauraan. Normaalisti titaaniseosten vetypitoisuus säädetään alle 0,015 %. Vedyn liukeneminen titaaniin on palautuvaa ja se voidaan poistaa tyhjiöhehkutuksella.
Titaaniseosten luokitus
Titaani on allotrooppinen isomeeri, jonka sulamispiste on 1720 astetta. Alle 882 astetta siinä on kuusikulmainen hilarakenne, jota kutsutaan -titaaniksi; yli 882 astetta, sillä on vartalokeskeinen kuutiomassarakenne, jota kutsutaan -titaaniksi. Hyödyntämällä kahden yllä olevan titaanirakenteen erilaisia ominaisuuksia, lisäämällä sopivia seosaineita, muuttamalla asteittain faasimuutoslämpötilaa ja faasifraktiopitoisuutta erilaisten titaaniseosten saamiseksi. Huoneenlämmössä titaaniseoksella on kolmenlaisia matriisijärjestelyjä, titaaniseos jaetaan myös seuraaviin kolmeen luokkaan: metalliseos, (+)-lejeerinki ja metalliseos. Maamme TA, TC, TB, vastaavasti.
titaaniseoksesta
Se on yksifaasinen metalliseos, joka koostuu -faasisesta kiinteästä liuoksesta, joka on -faasista riippumatta yleisessä lämpötilassa tai korkeammassa käytännön käyttölämpötilassa, vakaa järjestely, korkeampi kulutuskestävyys kuin puhdas titaani ja vahva hapettumisenkestävyys. Lämpötila välillä 500 astetta ~ 600 astetta, vaatii edelleen sen lujuutta ja virumiskestävyyttä, mutta sitä ei voida vahvistaa lämpökäsittelyllä, huoneenlämpötilan lujuus ei ole korkea.
Titaaniseos
Se on yksivaiheinen metalliseos, joka koostuu -faasista kiinteän liuoksen lämpökäsittelystä, jolla on korkea lujuus, karkaisu, ikääntyminen seos vahvistetaan edelleen, huoneen lämpötila jopa 1372 ~ 1666 MPa; mutta huono lämmönkestävyys, ei tule käyttää korkeissa lämpötiloissa.





