Магнитится ли титановый сплав

Содержание
  1. 8 способов отличить титан от нержавейки и алюминия
  2. Доступный и простой способ — поцарапать металлом стекло
  3. Отличить титан по искре
  4. Проверка на гальваническую реакцию
  5. Сравнение удельного веса — способ, требующий точных измерений
  6. Специфические способы определить титан
  7. Насколько надежны эти методы?
  8. Как определить титан и отличить его от других металлов? — Портал о ломе, отходах и экологии
  9. Как отличить титан от стали, алюминия
  10. Чистая математика
  11. Рисунки на стекле
  12. Абразивный круг
  13. Гальванический подход
  14. Прочие методики
  15. Резюме
  16. Магнитится ли титановый сплав? – Металлы, оборудование, инструкции
  17. Физические и механические свойства
  18. Химические свойства
  19. Способы получения
  20. 1. Магниетермический процесс
  21. 2. Гидридно-кальциевый метод
  22. 3. Электролизный метод
  23. 4. Йодидный метод
  24. Применение титана
  25. Магнитящиеся нержавеющие стали и коррозионностойкость
  26. Магнитные, механические и технологические свойства титана. Купить титан — цена оптимальная от поставщика. / Auremo
  27. Пластичные сплавы с низкой прочностью
  28. Пластичные сплавы со средней прочностью
  29. Конструкционные сплавы с повышенной прочностью
  30. Повышенная коррозионная стойкость сплавов
  31. Высокопрочные сплавы с нестабильной β-структурой
  32. α и β сплавы
  33. Магнитные свойства
  34. Технологические свойства
  35. Поставщик
  36. Купить, выгодная цена
  37. Магнитится ли титановый сплав
  38. Как отличить титан от других металлов?
  39. Лучшие ответы
  40. -ответ
  41. Ответы знатоков
  42. Как отличить титан от других металлов
  43. Свойства титана

8 способов отличить титан от нержавейки и алюминия

Магнитится ли титановый сплав

Отличить титан от нержавеющей стали аустенитного класса или алюминия довольно сложно. Особенно если у вас имеется один образец и сравнивать не с чем.

Все три металла являются парамагнетиками и не реагируют на магнит, имеют серебристый цвет и похожий удельный вес.

Но есть несколько простых и проверенных способов отличить титан от легированной стали и алюминия в домашних условиях без специального оборудования.

Доступный и простой способ — поцарапать металлом стекло

  • Титан не поцарапает стекло, но оставит полоску
  • Нержавейка поцарапает, но не оставит темного следа
  • Алюминий не оставить никаких следов

Метод основан на способности титана оставлять характерные темные следы на поверхности стекла и кафельной плитки. При этом металл не царапает стекло, а именно рисует на его поверхности. Смыть такой след можно только раствором плавиковой кислоты (HF). А нержавеющая сталь может поцарапать стекло, но темного следа не оставит. Алюминий вообще не способен нанести никаких повреждений.

Отличить титан по искре

  • Титан: даст много искр ярко-белого цвета
  • Нержавейка: меньше искр желтого или красного оттенка, или искр вообще нет
  • Алюминий: не даст искру

Во время обработки титана на точильном станке или при резком продольном трении по абразивной поверхности точильного камня контакт металла сопровождается россыпью искр ярко-белого цвета. При отсутствии абразива можно использовать мелкий напильник или даже простой бетон, хотя эффект будет меньшим.

Искры от нержавеющей стали имеют желтый и красный оттенок. Их вылетает намного меньше, а на бетоне и напильнике не будет совсем. Некоторые сорта нержавеющих сталей были разработаны, как пожаробезопасные.

Искрообразование во время обработки таких металлов невозможно технологически. При трении алюминия по образивной поверхности искры не выделяются, но могут оставаться характерные серебристые следы на поверхности.

Такой тест на возможность образования искр наиболее популярный и простой, поскольку цвет действительно отличается очень сильно, а их полное отсутствие сразу говорит о том, что этот металл не титан.

После того, как вы определите какой именно металл перед вами вы можете сдать его по выгодной цене:

Проверка на гальваническую реакцию

Для проведения этого теста потребуется источник постоянного тока с напряжением около 12 В. Это может быть автомобильный аккумулятор или преобразующий трансформатор.

Соедините через провод плюс батареи с исследуемым образцом, а минус с металлическим стержнем, на конце которого намотана вата, марля или кусок хлопчатобумажной ткани.

Намочите вату слабым раствором соляной кислоты или обычной кока-колой.

Если это титан, то при прикосновении к металлу его поверхность будет окрашиваться в результате образования оксидной пленки. Цветовой оттенок зависит от величины напряжения, концентрации кислоты в растворе и времени воздействия. Нержавеющие сплавы и алюминий данной реакции не подвержены.

Сравнение удельного веса — способ, требующий точных измерений

Всем известно, что алюминий это самый легкий из этих трех металлов, а сталь самая тяжелая. Но как определить, если у вас один образец и сравнивать не с чем? Это можно сделать путем измерений и вычисления плотности или удельного веса материала, который примерно составляет:

  • 2,7 г/см3 для алюминия;
  • 4,5 г/см3 у титана;
  • 7,8 г/см3 у нержавейки.

Этот способ определения требует наличия точных весов и емкости для погружения образца в воду.

После взвешивания металла необходимо определить его объем. Проще всего воспользоваться для этого, известным со школы законом Архимеда, погрузив образец в жидкость. Изменение уровня воды покажет искомую величину.

Это более сложный и длительный вариант определения и поэтому используют его очень редко. Но он тоже дает результаты и должен рассматриваться.

Специфические способы определить титан

В отдельных случаях определение металла можно произвести простыми и весьма оригинальными способами:

  • Подожгите металлТитановая стружка довольно легко воспламеняется и горит
  • Нагрейте металлЭтот металл хороший теплоизолятор и при нагреве одного края образца остальная часть будет холодной
  • Подержите в рукахНизкая теплопроводность дает ощущение теплого предмета в руках в отличие от холодной стали и алюминия
  • Ударьте молоткомИ последнее, ударьте по образцу молотком, в результате на стали следов не останется, на титане образуется небольшая вмятина, а алюминий пострадает больше всего.

Насколько надежны эти методы?

Приведенные методы достаточно надежные и часто используюстся специалистами по приему металлолома. Однако стоит учитывать, что точное определение химического состава сплава, особенно при наличии примесей, может быть выполнена только с использованием специального оборудования.

Как определить титан и отличить его от других металлов? — Портал о ломе, отходах и экологии

Магнитится ли титановый сплав

Идентификация определенных металлов – точный и простой процесс только при наличии специального лабораторного оборудования, спектрометра в частности. В домашних условиях задача существенно усложняется. Особенно трудно отличать материалы, схожие по цвету и магнитным свойствам.

Впрочем, даже в такой ситуации существуют проверенные на практике способы, как отличить титан от других металлов. Наибольший интерес для сравнения представляют алюминий и сталь, включая нержавейку.

Тут, даже опытные мастера, регулярно работающие с металлами, и принимающие лом титана, не всегда способны четко идентифицировать, что у них конкретно в руках.

Как отличить титан от стали, алюминия

Первая пара – цветной и черный металлы. Большинство сталей обладают магнитным свойствами. Исключение составляют легированные металлы аустенитного класса. Яркий пример – нержавейка с высоким содержанием никеля. Эта марка стали, как и титан – парамагнетик. Поэтому стандартный вариант с использованием магнита тут неприемлем.

см. статьи:

  • Лом нержавейки – разновиды, описание и цены;
  • Никелевый лом.

Остаются три надежных способа как определить титан в домашних условиях:

  • математический;
  • графический;
  • абразивный;
  • гальванический.

Обозначения достаточно условны, далее раскроем каждый из вариантов подробно.

Чистая математика

В этом подходе идентификация металлов производится по весу. Недостаток метода проявляется, когда в наличии только один тип металла. Определить в руках, что тяжелее уже не получится, приходится прибегнуть к математическим вычислениям. Способствует этому существенные отличия в плотности металлов:

  • титан – 4.5;
  • железа – 7.8;
  • алюминия и дюрали – 2.7.

Для такого способа определения титана в своем хозяйстве нужно иметь точные весы

Значения параметра приведены в г/куб.см. Остается добавить, что плотность стали зависит от конкретной марки металла. Однако в абсолютных величинах эти отличия несущественны. Поэтому за плотность стали можно смело принимать значение аналогичной характеристики у железа.

Остается только уточнить объем и вес детали или куска металла. Далее, несложные вычисления, покажут, это алюминий, сталь или искомый металл – титан. Как определить объем детали сложной формы? Тут лучший вариант – закон Архимеда.

Масса вытолкнутой жидкости, при погружении металлической конструкции, позволяет установить ее объем. Ситуацию упрощает плотность воды, эквивалентная 1 кг/куб.дм.

Соответственно каждый грамм вытолкнутой жидкости равен одному кубическому сантиметру объема.

Конечно же  – это муторный, сложный и неточный способ, но для того, чтобы определить титан дома он имеет место быть.

Так выглядит металл титан

Рисунки на стекле

Это наиболее доступный метод, как отличить титан в домашних условия, но им нужно овладеть и иметь опыт работы с титаном. Металл оставляет характерные несмываемые следы на стекле, кафеле.

Достаточно провести заостренным краем металла по одному из указанных материалов. Это именно следы, а не царапины. Подобным способом часто разрисовывают окна общественного транспорта.

Отмыть титановую графику на кафеле можно раствором плавиковой кислоты, связываться с ней следует предельно осторожно.

Это метод отличается простотой и эффективностью. Титан, вопреки бытующему мнению, оставляет след даже на загрязненном стекле. Так что обезжиривать его поверхность не обязательно. Напротив, любые марки стали и алюминия способны разве что едва поцарапать стекло. Это отличный метод, чтобы определить титан.

Абразивный круг

Идеальный способ как отличить титан от нержавейки для владельцев точильного станка (что, на самом деле, совсем не обязательно). Впрочем, подойдет практически любая абразивная поверхность, даже асфальт.

Контакт титана с абразивом сопровождается россыпью искр насыщенно-белого цвета. Взаимодействие стали с абразивной поверхностью характеризуется желтым или красным оттенком. Искр при этом существенно меньше.

Нержавеющие марки стали – пожаробезопасны. Обработка определенных марок нержавейки происходит вообще без искр. Это свойство используется на пожароопасных производствах. Там допускаются исключительно инструменты из нержавеющей стали. Аналогичная методика применяется в вопросе как отличить титан от алюминия. Стачивание последнего на абразивном круге также происходит практически без искр.

Этот способ определения титана можно назвать самым эффективным – цвет искры действительно будет отличным от других металлов. Вообще, тест на искру является одним из самых популярных и правильных для определения и распознования разных металлов.

– как отличить титан от магния и алюминия:

Гальванический подход

Другой верный способ как узнать титан, доступен прямо в гараже. Методика основана на окрашивании этого металла посредством анодирования.

Простейшая конструкция «лабораторной установки» представляет автомобильный аккумулятор, плюс которого соединен с титановой пластиной.

К минусу источника постоянного тока подключают металлический стержень, обмотанный ватой смоченной в кока-коле. Идеальный вариант – любой соляной раствор.

Если провести ватой по титану, металл окрасится в течение нескольких секунд. Цвет, получаемый в процессе формирования оксидной пленки, зависит от приложенного напряжения и времени обработки поверхности. Впрочем, если задача стоит как определить титан от нержавейки, то тональность окраски не важна. Главный критерий – изменение цвета.

– как отличить титан от стали данным способом:

Прочие методики

Существует ряд альтернативных способов, как определить титан в руках или алюминий, например. Один из вариантов – тонкая стружка. В случае титана она легко воспламеняется и ярко горит. Напротив, алюминиевая стружка плавится. При помещении «металлических опилок» дюралюминия в щелочной раствор наблюдается активное выделение водорода.

Следующий способ как отличить металл титан от стали и алюминия – теплопроводность. Численные значения параметра Вт/(м·K) для указанных металлов составляют:

  • титан – 14;
  • сталь низкоуглеродистая – 55;
  • нержавейка – 16;
  • алюминий – 250.

Титановые изделия более теплые в руках. Конечно, подход не характеризуется высокой точностью, а для отличия титана от нержавеющей стали – вообще непригоден.

Резюме

Как видно, даже в домашних условиях, отличить титан от алюминия и стали вполне реально. Наиболее практичные варианты – искра и стекло. Для первого случая достаточно любой абразивной поверхности, даже асфальта или застывшего бетона.

Яркое искрение титана успешно используют байкеры, устанавливая на обувь подковы из этого металла. След на стекле – выгоден тем, что металл не повреждается. Относительный недостаток – некоторые титановые сплавы рисунка не оставляют.

Но для чистого метала это оптимальный вариант.

Магнитится ли титановый сплав? – Металлы, оборудование, инструкции

Магнитится ли титановый сплав

В периодической системе химический элемент титан обозначается, как Ti (Titanium) и располагается в побочной подгруппе IV группы, в 4 периоде под атомным номером 22. Это серебристо-белый твёрдый металл, который входит в состав большого количества минералов. Купить титан вы можете на нашем сайте.

Открыли титан в конце 18 века химики из Англии и Германии Ульям Грегор и Мартин Клапрот, причём независимо друг от друга с шестилетней разницей. Название элементу дал именно Мартин Клапрот в честь древнегреческих персонажей титанов (огромных, сильных, бессмертных существ).

Как оказалось, название стало пророческим, но чтобы познакомиться со всеми свойствами титана, человечеству понадобилось ещё больше 150 лет. Только через три десятилетия удалось получить первый образец металла титана. На тот момент времени его практически не использовали из-за хрупкости.

В 1925 году после ряда опытов, при помощи йодидного метода химики Ван Аркель и Де Бур добыли чистый титан.

Благодаря ценным свойствам металла, на него сразу же обратили внимание инженеры и конструкторы. Это был настоящий прорыв. В 1940 году Кролль разработал магниетермический способ получения титана из руды. Этот способ актуален и на сегодняшний день.

Физические и механические свойства

Титан является довольно тугоплавким металлом. Температура его плавления составляет 1668±3°С. По этому показателю он уступает таким металлам, как тантал, вольфрам, рений, ниобий, молибден, тантал, цирконий. Титан – это парамагнитный металл. В магнитном поле он не намагничивается, но не выталкивается из него.

Изображение 2
Титан обладает низкой плотностью (4,5 г/см³) и высокой прочностью (до 140 кг/мм²). Эти свойства практически не меняются при высоких температурах. Он более чем в 1,5 раза тяжелее алюминия (2,7 г/см³), зато в 1,5 раза легче железа (7,8 г/см³). По механическим свойствам титан намного превосходит эти металлы.

По прочности титан и его сплавы располагаются в одном ряду со многими марками легированных сталей.

По стойкости к коррозии титан не уступает платине. Металл обладает отличной устойчивостью в условиях кавитации. Пузырьки воздуха, образующиеся в жидкой среде при активном движении титановой детали, практически не разрушают её.

Это прочный металл, способный сопротивляться разрушению и пластической деформации. Он в 12 раз твёрже алюминия и в 4 раза — меди и железа. Ещё один важный показатель – это предел текучести. С увеличением этого показателя улучшается сопротивление деталей из титана эксплуатационным нагрузкам.

В сплавах с определёнными металлами (особенно с никелем и водородом) титан способен «запоминать» форму изделия, созданную при определённой температуре. Такое изделие потом можно деформировать и оно надолго сохранит это положение. Если же изделие нагреть до температуры, при которой оно было сделано, то изделие примет первоначальную форму. Называют это свойство «памятью».

Теплопроводность титана сравнительно низкая и коэффициент линейного расширения соответственно тоже. Из этого следует, что металл плохо проводит электричество и тепло. Зато при низких температурах он является сверхпроводником электричества, что позволяет ему передавать энергию на значительные расстояния. Также титан обладает высоким электросопротивлением.

Чистый металл титан подлежит различным видам обработки в холодном и горячем состоянии. Его можно вытягивать и делать проволоку, ковать, прокатывать в ленты, листы и фольгу с толщиной до 0,01 мм.

Из титана изготавливают такие виды проката: титановая лента, титановая проволока, титановые трубы, титановые втулки, титановый круг, титановый пруток.

Химические свойства

Чистый титан – это химически активный элемент. Благодаря тому, что на его поверхности формируется плотная защитная плёнка, металл обладает высокой устойчивостью к коррозии.

Он не подвергается окислению на воздухе, в соленой морской воде, не меняется во многих агрессивных химических средах (например: разбавленная и концентрированная азотная кислота, царская водка). При высоких температурах титан взаимодействует с реагентами намного активнее. На воздухе при температуре 1200°С происходит его воспламенение.

Возгораясь, металл даёт яркое свечение. Активная реакция происходит и с азотом, с образованием нитридной плёнки желто-коричневого цвета на поверхности титана.

Реакции с соляной и серной кислотами при комнатной температуре слабые, но при нагреве металл усиленно растворяется. В результате реакции образуются низшие хлориды и моносульфат. Также происходят слабые взаимодействия с фосфорной и азотной кислотами. Металл реагирует с галогенами. Реакция с хлором происходит при 300°С.

Активная реакция с водородом протекает при температуре чуть выше комнатной. Титан активно поглощает водород. 1 г титана может поглотить до 400 см³ водорода. Нагретый металл разлагает двуокись углерода и пары воды. Взаимодействие с парами воды происходит при температуре более 800°С. В результате реакции образуется окисел металла и улетучивается водород.

При более высокой температуре горячий титан поглощает углекислый газ и образует карбид и окисел.

Способы получения

Титан является одним из самых распространённых элементов на Земле. его в недрах планеты по массе составляет 0,57%. Самая большая концентрация металла наблюдается в «базальтовой оболочке» (0,9%), в гранитных породах (0,23%) и в ультраосновных породах (0,03%).

Существует около 70 минералов титана, в которых он содержится в виде титановой кислоты или двуокиси. Главные минералы титановых руд это: ильменит, анатаз, рутил, брукит, лопарит, лейкоксен, перовскит и сфен. Основные мировые производители титана – это Великобритания, США, Франция, Япония, Канада, Италия, Испания и Бельгия.

Существует несколько способов получения титана. Все они применяются на практике и вполне эффективны.

1. Магниетермический процесс

Добывают руду, содержащую титан и перерабатывают его в диоксид, который медленно и при очень высоких температурных значениях подвергают хлорированию. Хлорирование проводят в углеродной среде.

Затем хлорид титана, образовавшийся в результате реакции, восстанавливают магнием. Полученный металл нагревают в вакуумном оборудовании при высокой температуре. В результате магний и хлорид магния испаряются, остаётся титан с множеством пор и пустот.

Губчатый титан переплавляют для получения качественного металла.

2. Гидридно-кальциевый метод

Сначала получают гидрид титана, а затем разделяют его на компоненты: титан и водород. Процесс происходит в безвоздушном пространстве при высокой температуре.

Образуется оксид кальция, который проходит отмывку слабыми кислотами.
Гидридно-кальциевый и магниетермический методы обычно используются в промышленных масштабах.

Эти методы позволяют получить значительное количество титана за небольшой промежуток времени, с минимальными денежными затратами.

3. Электролизный метод

Хлорид или диоксид титана подвергается воздействию высокой силы тока. В результате происходит разложение соединений.

4. Йодидный метод

Диоксид титана взаимодействует с парами йода. Далее на титановый йодид воздействуют высокой температурой, в результате чего получается титан. Этот метод является наиболее эффективным, но и самым дорогостоящим. Титан получается очень высокой чистоты без примесей и добавок.

Применение титана

Благодаря хорошим антикоррозионным свойствам титан используют для изготовления химической аппаратуры. Высокая жаростойкость металла и его сплавов способствует применению в современной технике. Сплавы титана – это прекрасный материал для самолётостроения, ракетостроения и судостроения.

Из титана создают памятники. А колокола из этого металла известны необычайным и очень красивым звучанием. Двуокись титана является компонентом некоторых лекарственных препаратов, например: мази против кожных заболеваний. Также большим спросом пользуются соединения металла с никелем, алюминием и углеродом.

Титан и его сплавы нашли применение в таких сферах, как химическая и пищевая промышленность, цветная металлургия, электроника, ядерная техника, энергомашиностроение, гальванотехника.

Вооружение, броневые плиты, хирургические инструменты и имплантаты, оросительные установки, спортинвентарь и даже украшения делают из титана и его сплавов.

В процессе азотирования на поверхности металла образуется золотистая плёнка, не уступающая по красоте даже настоящему золоту.

Магнитящиеся нержавеющие стали и коррозионностойкость

Бывают ли магнитящиеся нержавеющие стали и как это влияет на коррозионностойкость

На вопрос о том, магнитится ли нержавеющая сталь, однозначного ответа не существует, поскольку магнитные свойства сплавов определяются свойствами их структурных составляющих.

Магнитные, механические и технологические свойства титана. Купить титан — цена оптимальная от поставщика. / Auremo

Магнитится ли титановый сплав

Сплавы титана отличаются точностью химического состава, тщательностью изготовления и отсутствием примесей. Во многом механические свойства титана зависят от того, какие элементы входят в состав примесей, а также их количество и соотношение. При этом невозможно упустить тот общеизвестный факт, что данный элемент обладает целым рядом достоинств. Титан отличает:

·высокая удельная прочность;

·коррозионная стойкость;

·высокая пластичность;

·хорошая ударная вязкость.

Механическая прочность титана с повышением температуры выше 250 °C теряется почти вдвое. Положение спасают сплавы титана, в которых этот недостаток нивелируется. Зато титан отличается исключительной коррозионной стойкостью. Коррозионную стойкость оценивают по величине потерь с 1 кв. метра поверхности.

Коррозионная стойкостьвес потерь с 1 кв. метраОценка в баллах
Исключительно стойкиеМенее 0,001 г1
Весьма стойкие0,001 — 0,0052
0,005 — 0,01 г3
Стойкие0,01 — 0,05 г4
0,05 — 0,1 г5
Удовлетворительно стойкие0,1 — 0,3 г6
Малостойкие0,3 — 1,0 г7
1 — 5,0 г8
НестойкиеБолее 5 г.9

При сравнительных испытаниях коррозионной стойкости в промышленной и морской атмосфере выяснилось, что на алюминиевых сплавах, нержавеющих сталях, медно-никелевых сплавах и на сплаве инконель за пятилетний срок появились видимые признаки коррозии, тогда как титановая пластина не потеряла свой первоначальный блеск. Такая коррозионная стойкость обусловлена наличием на поверхности титана пассивной оксидной плёнки, предохраняющей металл от контакта с агрессивным агентом.

Титан особенно стоек к коррозии в присутствии кислорода. Так, например, в условиях воздушной аэрации титан практически не подвергается коррозии в муравьиной кислоте любой концентрации до температуры 100 °C, тогда как без аэрации быстро корродирует в 25% растворе муравьиной кислоты.

Пластичные сплавы с низкой прочностью

Марка сплаваПроцент легирующих добавокПредел прочности кгс/мм2Рабочая температура
ВТ-1Технически чистый титан30 — 50100 — 200
ВТ1−0Технически чистый титан30 — 50100 — 200
ВТ1−00Технически чистый титан30 — 50100 — 200

Пластичные сплавы со средней прочностью

Марка сплаваПроцент легирующих добавокПредел прочности кгс/мм2Рабочая температура
АТ-22,5 Zr, 1,5 Mo50 — 80200 — 300
ОТ4−11−2,5 Al, 0,7−2 Mn50 — 80200 — 300
ОТ43,5−5 Al, 0,8−2 Mn50 — 80200 — 300
АТ-33 Al, 1,5%(Cr+Fe+Si+B)50 — 80200 — 300
ВТ5−14−6 Al, 2−3 Sn50 — 80200 — 300

Конструкционные сплавы с повышенной прочностью

Марка сплаваПроцент легирующих добавокПредел прочности кгс/мм2Рабочая температура
ВТ-43,5−4,5 Al, 0,8−2 Mn80 — 100300 — 450
ОТ4−25,5−7 Al, 0,2−1,8 Mn80 — 100300 — 450
ВТ54,3−6,2 Al80 — 100300 — 450
ВТ-65,5−7 Al, 4,2−6 V80 — 100300 — 450
ВТ-6с5−6,5 Al, 5,5−4,5 V80 — 100300 — 450
ВТ-205,5−7,5 Al, 1,-2,5 Zr, 0,5−2 Mo, 0,8−1,8 V80 — 100300 — 450
АТ-44,5 Al, 1,5%(Cr+Fe+Si+B)80 — 100300 — 450
АТ-66 Al, 1,5 (Cr+Fe+Si+B)80 — 100300 — 450

Повышенная коррозионная стойкость сплавов

Марка сплаваПроцент легирующих добавокПредел прочности кгс/мм2Рабочая температура
42000,2 Pd60 — 100300 — 600
420131−35 Mo60 — 100300 — 600
42045 Ta60 — 100300 — 600
НТ6040−50 Nb60 — 100300 — 600
СТ!Ti-Al-Zr-Sn60 — 100300 — 600
СТ4Ti-Al-Sn-Mo-Sr60 — 100300 — 600
СТ6Ti-Al-Zr-W60 — 100300 — 600

Высокопрочные сплавы с нестабильной β-структурой

Марка сплаваПроцент легирующих добавокПредел прочности кгс/мм2Рабочая температура
ВТ-143,5−6,3 Al, 2,5−3,5 Mo, 0,9−1,9 V110 — 160300 — 400
ВТ-152,5−3,5 Al, 6,8−8 Mo, 9,5−11 Cr110 — 160300 — 400
ВТ-161,6−3 Al, 4,5−5,5 Mo, 4−5 V110 — 160300 — 400
ВТ-224,4−5,9 Al, 4−5,5 Mo, 4−5,5 V, 0,5−2 Cr, 0,2−4 Si, 0,2−0,5 Fe110 — 160300 — 400
ТС-63 Al, 5 Mo, 6 V, 11 Cr110 — 160300 — 400

α и β сплавы

Сплавы титана характеризуются точностью химического состава, тщательностью изготовления, отсутствием примесей. Сплавы титана классифицируются:

α-сплавПсевдо-α сплавα +β сплавПсевдо-β сплавβ сплав
ВТ1ОТ4ВТ-6ВТ164201
ВТ1−0ОТ4−0ВТ3−1ВС-6
ВТ1−00ОТ4−1ВТ-14
ВТ5ОТ4−2ВТ-16
ВТ5−1АТ-2ВТ-22
4200АТ-3
АТ-4
ВТ20

Магнитные свойства

Относительно того, что из себя представляют магнитные свойства титана, то здесь также есть некоторые особенности. Дело в том, что титан является парамагнитным металлом. Таким образом его магнитная восприимчивость при увеличении температуры должна уменьшаться. Но поскольку титан — это исключение из правил, то его чувствительность наоборот — возрастает при нагревании.

Технологические свойства

Еще одним преимуществом металла выступают технологические свойства титана, которые значительно расширяют сферу его применения.

Речь идет о таких параметрах, как пластичность, прочность сварного соединения, стойкость к негативному воздействию внешней среды (криогенные температуры, морская вода, азотная кислота).

Узнать более подробно о том, какими свойствами обладает титан можно с других страниц нашего сайта, посвященным конкретным маркам стали.

Поставщик

Вас интересуют магнитные, механические и технологические свойства титана? Поставщик «Ауремо» предлагает купить титановый прокат на выгодных условиях. Большой выбор на складе. Соответствие ГОСТ и международным стандартам качества. Всегда в наличии титановый прокат, цена — оптимальная от поставщика. Купить титановый прокат сегодня. Оптовым заказчикам цена — льготная.

Купить, выгодная цена

Поставщик «Ауремо» предлагает на выгодных условиях титановый прокат, цена — обусловлена технологическими особенностями производства без включения дополнительных затрат. На сайте компании отображена самая оперативная информация.

Под заказ можно купить продукцию нестандартных параметров. Цена заказа зависит от объема и дополнительных условий поставки. Поставщик «Ауремо» приглашает купить титановый прокат оптом или в рассрочку. В данном сегменте компания «Ауремо» — выгодный поставщик.

Купить титановый прокат сегодня. Лучшая цена от поставщика. Ждем ваших заказов.

Магнитится ли титановый сплав

Магнитится ли титановый сплав

Уникальные физико-технические свойства титана – лёгкость, особая прочность и высокая коррозионная стойкость сделали его одним из основных композиционных материалов, широко востребованных практически во всех областях машиностроения и во многих отраслях промышленности.

Однако всё большее применение находят и другие особенности титана, обусловленные его температурными, электрическими и магнитными свойствами.

Чистый, без примесей, титан имеет очень высокую температуру плавления (около 1660°C), по тугоплавкости он уступает только таким металлам, как молибден, тантал, вольфрам, платиноиды, ниобий, цирконий и рений. Теплопроводность титана составляет 22,065 Вт/(м.

К), что примерно в 7 раз ниже, чем теплопроводность магния, в 3 – железа, в 17 – меди и алюминия. Коэффициент термического расширения у титана самый маленький по сравнению с другими металлами: при температуре 20°C он в 3 раза меньше, чем у алюминия, в 1,5 – чем у железа и в 2 – чем у меди.

Поэтому такие качества титана, как твёрдость и прочность сохраняются при достаточно высоких температурах – до +450-500°C, для некоторых сплавов титана этот предел достигает +650°C.

При понижении температуры титан сохраняет хорошую пластичность при некотором увеличении прочностных характеристик, и это ещё больше расширяет температурный диапазон его использования. Сейчас титановые сплавы применяются для условий от -250 до +550 °С.

При нагревании, даже незначительном, проявляется одно из главных свойств титана – его способность активно поглощать газы: водород – начиная с 50-70°С, кислород – свыше 400°С, азот, углекислый газ и окись углерода – с 600°С.

Такая высокая химическая активность титана требует соблюдения особых условий при его плавке или сварке.

Вместе с тем способность к газопоглощению обеспечила титану применение в электронной и радиопромышленности в качестве геттерного материала.

Наряду с тем, что титан обладает низкой теплопроводностью, он является также плохим проводником электричества. При температуре 20°C, в зависимости от содержащихся примесей, удельное электросопротивление титана колеблется в интервале 0,42-0,55 мкОм*м.

Для сравнения: если принять за 100% электропроводность серебра, то медь будет обладать электропроводностью 94%, алюминий – 55%, железо и ртуть – 2%, а титан –лишь 0,3%.

Но при температурах ниже -272°C титан становится сверхпроводником электричества, и это его свойство открывает новые перспективы применения титановых сплавов в областях, связанных с генерированием, передачей на большие расстояния и использованием электроэнергии.

Ещё более привлекательным для применения в электротехнике делает титан его слабая магнитная восприимчивость, характеризующаяся коэффициентом магнитной проницаемости, равным 1, 00004.

То есть титан, так же как, например, алюминий, относится к парамагнитным металлам, которые не намагничиваются подобно железу или никелю в магнитном поле, но и не выталкиваются из него, как медь, серебро или золото.

Это свойство титана с успехом используется как в производстве специального немагнитного оборудования, техники, приборов и машин, так и в медицине для создания имплантатов и протезов. В последнем случае особую ценность титановым конструкциям придаёт то, что их низкая электропроводность и слабая намагничиваемость не препятствуют проведению любых физиотерапевтических процедур.

Идентификация определенных металлов – точный и простой процесс только при наличии специального лабораторного оборудования, спектрометра в частности. В домашних условиях задача существенно усложняется. Особенно трудно отличать материалы, схожие по цвету и магнитным свойствам.

Впрочем, даже в такой ситуации существуют проверенные на практике способы, как отличить титан от других металлов. Наибольший интерес для сравнения представляют алюминий и сталь, включая нержавейку.

Тут, даже опытные мастера, регулярно работающие с металлами, и принимающие лом титана, не всегда способны четко идентифицировать, что у них конкретно в руках.

Как отличить титан от других металлов?

Магнитится ли титановый сплав

» Прочее »

Вопрос знатокам: как отличить алюминий от титана

С уважением, Василий Матвиенко

Лучшие ответы

В принципе правильный ответ почти есть, тем не менее обобщу всё вышесказанное:1. Оба металла очень похожи по цвету и весу, даже плёнка оксидов на поверхности очень похожа.2. И титан, и алюминий не варятся, на наждаке и тот и другой дают белые искры.3. Чистыми они нигде не используются, только сплавы, причём бывают как вязкие (мнутся при обработке) , так и сыпучие.

4. Единственная разница между ними — в упругости. Если речь идёт не о литейной чушке, а о полосе или листе — отличить будет просто. Титановый сплав практически невозможно согнуть, не нагрев хотя бы до 400 градусов…

А тебе не всё равно, из чего твоё авто, в паспорте 9ПТС) посмотри, при чом тут тема ?!

» Авто, Мото » Прочее » Открытый вопрос

Алюминий мягкий, а тетан даже пруток в мизинец не согнёш руками.

от титана на наждаке летят искры.

по моему алюминий не магнитится…

алюминий алюминевый а титан титановый

Aljuminii legche i svetlee:)

Алюминий напильником легко стачивается или даже ножом можно стружку согнать а титан прочнее на много его на наждаке проверить можно искры у него белые как бенгальские огни.

Во двор ночью выйдите. Чирканите бруском по асфальту. Любой титановый сплав искру даст. Алюминий — никогда, даже на наждаке.

литые диски если сдать на метал примут по цене алюминия или титана?

-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Если определять в домашних условиях, без химического анализа, то надо куском металла чиркнуть по чистому стеклу. Титан оставляет характерную чёрную полосу. Другие металлы, встречающиеся в быту, этого не покажут. Проверенный метод. Спросите у любого сварщика-аргонщика, варившего титан.

У меня лыжи к рыбацкоиу ящику из титана, папашей ещё сделаны во времена Холодной войны . Но он не такой — по виду -похож на нержавейку, только более матовый . не такой блискучий .

«Эврика!» . Однажды Архимеда позвал к себе Гиерон II. Царь только что заказал у ювелира корону и передал ему необходимое количество золотых слитков.

В то время ходили слухи, что ювелиры, расплавляя слитки, добавляли в расплав немного серебра и тем самым воровали неиспользованное золото.

Поэтому царь попросил Архимеда определить, содержит ли его корона серебро, не принося ей, однако, никакого вреда.

Архимед немедленно пошел к Гиерону II и попросил предоставить ему слитки золота точно такого же веса, что и корона. Затем он наполнил доверху водой два сосуда и в один из них положил корону, а в другой — слитки золота.

Сравнив объемы воды, вытесненные из обоих сосудов, он увидел, что объем короны был существенно больше объема золотых слитков. Это произошло оттого, что плотность серебра меньше, чем плотность золота. Тем самым Архимед доказал, что ювелир и вправду был нечист на руку.
А тебе что .

. в лом.. . взвесить и объем определить и плотность узнать ?

При комнатной температуре чистый титан находится в парамагнитной фазе.

Поэтому при комнатной температуре он слабо намагничивается в магнитном поле магнита и, как всякий парамагнетик, втягивается в область сильного магнитного поля, где силовые линии поля сгущаются.

Значит чисто теоретически титан притягивается к магниту при комнатной температуре. Но практически это можно заметить только если подвесить за ниточки образцы магнита и чистого титана и померить отклонения углов ниток от вертикали.

Что касается не чистого титана, а сплавов, то существует огромное множество самых разных сплавов титана с другими металлами, которые при комнатной температуре имеют ферромагнитное или ферримагнитное упорядочение и являются, соответственно, ферромагнитами или ферритами. Они должны притягиваться к магниту ощутимо.

С чего бы титан стал ферромагнетиком?? ? (ферро — это в переводе означает «железо»)

Во-первых, наоборот: магнит притягивает к себе, а не что другое, Во-вторых — титан не притягивается

чистый нет, а чистого ты не найдешь, всё сплавы

Нет, не притягивается магнитом. Проверял сам на часах с титановым корпусом.

Нет, титан, также, как большинство цветных металлов — немагнитный.

проверял на миг 25! не притягивает!

Титан как дюраль, не магнитит.

Существуют только три ферромагнетика: собственно железо, кобальт и никель. Титан ферромагнетиком не является и магнитом не притягивается. Это что касается химических элементов. Но есть и ферромагнитные материалы, в состав которых входят несколько химических элементов, например ферриты (феррит бария, феррит кобальта

и другие).

скорее титан отталкивает магнит))))

Как отличить титан от других металлов

Многих интересует немного загадочный и не до конца изученный титан — металл, свойства которого отличаются некоторой двоякостью. Металл и самый прочный, и самый хрупкий.

Самый прочный и самый хрупкий металл

Его открыли двое ученых с разницей в 6 лет — англичанин У. Грегор и немец М. Клапрот.

Название титана связывают, с одной стороны, с мифическими титанами, сверхъестественными и бесстрашными, с другой стороны, с Титанией — королевой фей.

Это один из самых распространенных в природе материалов, но процесс получения чистого металла отличается особой сложностью.

Свойства титана

22 химический элемент таблицы Д. Менделеева Titanium (Ti) относится к 4 группе 4 периода.

Цвет титана серебристо-белый с выраженным блеском. Его блики переливаются всеми цветами радуги.

Это один из тугоплавких металлов. Он плавится при температуре +1660 °С (±20°). Титан отличается парамагнитностью: он не намагничивается в магнитном поле и не выталкивается из него.Металл характеризуется низкой плотностью и высокой прочностью.

При наличии ничтожной доли других металлов титан теряет свою жаропрочность, а минимум неметаллических веществ в его составе делают сплав хрупким.

Сделай своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: