ユーロピウムの応用、物理的および機械的特性
一般的な特徴
チタンは軽量の銀白色の金属であり、メンデレーエフの周期表のIVグループに位置する元素(番号22)です。18世紀末にイギリス人のウィリアム・グレゴールとドイツの化学者クラプロットが独立して発見しました。当時から、チタンは「未来の金属」と呼ばれ、その独特な特性が評価されていました。その強度はブルー鋼(ダマスカス鋼)に匹敵し、他の金属よりもはるかに軽量で、腐食や厳しい環境に対する耐性があり、容易に鍛造や成形が可能です。その腐食耐性は貴金属合金を上回り、比重はアルミニウムに匹敵します。チタンの低蠕動性はステンレス鋼に類似し、伸張性や塑性は銅と同等です。チタンは-250°Cから赤熱した鋼の温度までその特性を保持します。優れた比強度、耐摩耗性、耐熱性により、21世紀の産業の最前線で欠かせない材料となっています。
物理的特性
| 説明 | 指定 |
|---|---|
| 測定された温度 t°C | 20°C |
| 線膨張係数 α [1/度] | 8.2x10−6 |
| 密度 [g/cm3] | 4.45 |
| 第一種ヤング率、E [MPa]x10−5 | 1.12 |
| 20°Cでの比熱容量 C [kJ/(kg·度)] | 0.586 |
| 熱伝導率 K [W/(m·K)] | 300.173 |
| 熱伝導係数) l [W/(m·度)] | 8.37 |
生産
チタンの主な製造方法は、TiCl4を高温でナトリウムまたはマグネシウムにより還元することです。加熱されたチタンは大気中のガスと容易に反応するため、製造技術の主な目的は高温状態の金属とN2、O2、H2との接触を極力少なくすることです。主な欠点はプロセスのコストとエネルギー消費が高いことです。金属学では、チタン合金は結晶格子の配置によって分類されます:β状態(立方体の形)、α状態(六面体の形)、α+β(混合状態)。加工方法では、合金は鋳造用と加工用に分けられます。
保管
チタン圧延材は屋根付きの倉庫やシェルターで、機械的およびその他の損傷から十分に保護される状態で保管されます。
用途
チタンを基にした合金は、ロケットや航空機の製造に使用されます。軽さと耐熱性があるため、熱機器の製造に適しています。極低温の条件下でも高い塑性と強度を保持することから、低温産業で重宝されています。チタン合金は、造船用の重要な部品や潜水艦の船体やプロペラの製造に使用されます。また、その生物学的な慣性により、再建外科向けの構造材料の作成や食品・製薬産業での利用も可能です。チタンは防弾チョッキや現代デザインにも使用されます。生物学的慣性のおかげで、チタンは外科用器具や義足の作成にも利用されます。
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