Titan och dess legeringar används ofta inom många fält på grund av deras unika fysiska och kemiska egenskaper. Så, titan och dess legeringar oxiderar i luften? Svaret är ja, men graden av oxidation är nära besläktad med temperaturen.
Vid rumstemperatur är titan mycket stabilt. När den utsätts för luft bildas en tät oxidfilm snabbt på ytan. Denna film är kompakt och stabil, till och med resistent mot korrosion av mycket frätande ämnen som Aqua Regia. Det ger utmärkt skydd för titan och dess legeringar, vilket gör dem mindre mottagliga för ytterligare oxidation vid rumstemperatur.
Vid förhöjda temperaturer förändras emellertid titanens egenskaper avsevärt. Vid höga temperaturer blir titan extremt reaktivt och har starka oxiderande egenskaper, som kan ta bort syre från oxider. Med andra ord ökar titanens oxiderande egenskaper med ökande temperatur. Oxidfilmen bildad på titanytan varierar med oxidationstemperaturen, vilket resulterar i olika färger på den oxiderade ytan.
Baserat på det faktum att titan uppvisar olika färger när de oxideras vid olika temperaturer, har titanlegeringstillverkare utvecklat en mängd olika färgmetoder, främst inklusive atmosfärisk oxidation, anodisering och kemisk behandling. Anodisk oxidation är en vanligt förekommande färgmetod. Följande experiment ger en djupare förståelse för anodiseringsprocessen och principerna.
Förbered först lösningen. Förbered svavelsyra och destillerat vatten i ett förhållande av mindre än 1:10 för att erhålla en lösning med en låg svavelsyrakoncentration. Detta steg är grundläggande för den anodiserande processen, och lösningskoncentrationen och förhållandet påverkar direkt de efterföljande färgresultaten.




Innan du genomför det faktiska färgtestet, experimentera med en skrot titanplatta. Titanplattan fungerar som anoden, och en tjock koppartråd fungerar som katoden. Placera dem i den beredda elektrolytlösningen. Efter påslagning kommer bubblor att observeras i elektrolyten, vilket indikerar att elektrolysprocessen har börjat. Detta steg är främst för bekanta med processen och för att observera den initiala elektrolysreaktionen och förbereder sig för den efterföljande färgprocessen.
Fortsätt sedan till färgprocessen. Placera titanprodukten för att färgas i den beredda vattenlösningen och ställ spänningen till 15V. Power-on-tiden är inte strikt begränsad och kan justeras baserat på de faktiska färgkraven och observerade färgresultat. Under startprocessen, när reaktionen fortsätter, förändras den vattenhaltiga lösningen gradvis och förvandlas till en blå kopparsulfatlösning. Samtidigt är det tydligt synligt att titanytan har färgats framgångsrikt. Detta beror på att en oxidationsreaktion inträffar på titanytan under denna process, vilket bildar en oxidfilm med en specifik färg och därmed uppnår färgeffekten.
Sammanfattningsvis oxiderar titan- och titanlegeringar i luft, och graden av oxidation och färgförändring är nära besläktade med temperaturen. Färgmetoder som anodisering kan ge olika färger till titan- och titanlegeringsprodukter och möta olika tillämpningsbehov.
Företaget har ledande inhemska produktionslinjer för titanbehandling, inklusive:
Tyskt importerad Precision Titanium Tube Production Line (årlig produktionskapacitet: 30 000 ton);
Japansk-technology titanfolie rullande linje (tunnaste till 6μm);
Helt automatiserad titanstång kontinuerlig extruderingslinje;
Intelligent titanplatta och remsbehandling;
MES -systemet möjliggör digital kontroll och hantering av hela produktionsprocessen, vilket uppnår produktdimensionell noggrannhet på ± 0,01 um.
E-post






