- ТОП 5 часов с титановым браслетом. Если положить их на 10 лет в соленую воду, что будет?
- Boccia
- Citizen
- Seiko
- Casio
- Fossil
- Титановый крепеж. Слышали о таком?
- Титан и соленая вода
- Сила и легкость титанового крепежа
- Титан боится кислоты
- Преимущества и возможности титанового крепежа
- Титан
- История открытия титана
- Месторождения
- Применение
- Получение
- Влияние титана на здоровье
- Канцерогенность
- Воздействие титана на окружающую среду
- Титан (Ti) и вода
- Как и в каких соединениях титан реагирует с водой?
- Растворимость титана и / или его соединений в воде
- Как титан может попасть в воду?
- Титан
- Физические и механические свойства
- Химические свойства
- Способы получения
- 1. Магниетермический процесс.
- 2. Гидридно-кальциевый метод.
- 3. Электролизный метод.
- 4. Йодидный метод.
- Применение титана
ТОП 5 часов с титановым браслетом. Если положить их на 10 лет в соленую воду, что будет?
Титан — крепкий, легкий материал, сильно повышающий надежность часов. Часы в титановом корпусе — уже круто, а если еще с браслетом из титана — это, как говорится, просто бинго, двойная крутизна.
Вот несколько таких моделей — а заодно пять фактов об этом металле.
Boccia
Титан — «фишка» Boccia Titanium, что видно и по названию бренда. Титан в первую очередь используется в производстве корпусов, хотя и моделей с браслетами из этого металла тоже хватает.
Модель серии Circle-Oval — простая, с симпатичным циферблатом и безелем из керамики (еще один ходовой материал в продукции Boccia).
Что тут есть? Окошко даты вместо цифры 6, желтый цвет секундной стрелки и точек рядом с часовыми метками, водозащита 100WR, минеральное стекло. Корпус — титановый, крепкий и надежный браслет — тоже.
Факт №1. Титан не боится перепадов температур.
Citizen
Citizen был первым брендом, выпустившим полностью титановые часы. Случилось это более полувека назад, в 1970-м. А в 2000 году Citizen предложили рынку часы из материала собственной обработки.
Super Titanium (давший название одноименной серии) легче стали на 40% и тверже ее в 5 раз. А еще, в отличие от простого титана, устойчив к царапинам.
Эта модель — типичный образец Citizen: с системой Eco-Drive (питание от солнечной энергии) и «родным» калибром. Плюс люминесцентные стрелки/метки, сапфировое стекло, водозащита 100WR. И разумеется, титановый браслет (и корпус).
Факт №2. Титан применяют в строительстве кораблей, ракет и самолетов, автомобилей, протезов, реакторов и проч.
Seiko
Еще один пример внешне простых минималистичных часов — модель Seiko серии Essential Time. Все по делу, никаких излишеств, характеристики почти такие же, что и у Citizen.
Собственный калибр 6N52, люминесцентные стрелки и метки, водозащита 100WR, сапфировое стекло, окошко даты у значения 3. И здесь тоже титановый не только браслет, но и корпус.
Факт №3. Титан устойчив к коррозии. Если положить титановую пластину в морскую воду, за десять лет с ней ничего не случится, и никакой ржавчины не появится.
Casio
Созданные для экстремалов и любителей преодолевать препятствия, эти Casio оснащены шагомером, безелем с компасом, термометром, графиком набора высоты и многим другим. Корпус модели традиционно из пластика, а вот браслет (с системой блокировки застежки) — титановый.
Факт №4. Титан легче и прочнее стали.
Fossil
Серия FB (расшифровывается как Fossil Blue) воплощает дух 60-70-х годов. Модель Titanium LE1100, выпущенная ограниченным тиражом, — это винтажный дайвер с водозащитой 200WR.
Два часовых пояса, стильный циферблат (желтые штрихи и арабские цифры, желтые часовая и минутная стрелки, голубая центральная стрелка, показывающая второй часовой пояс, интересное окошко даты у значения 3).
И конечно, титановые материалы — корпуса и браслета.
Факт №5. Титан — один из самых неопасных для человека металлов.
Источник
Титановый крепеж. Слышали о таком?
Титан считается одним из самых легких металлов, который обладает высокими параметрами прочности и теплостойкости. Кроме того, титан превосходно противостоит коррозии. Не зря словом «титан» называют самые крепкие и надежные конструкции. Сейчас этот металл применяться не только в авиастроение, медицине, но и в обычном техническом мире. Каждый, кто применяет титан в качестве крепежа, должен знать основные свойства металла.
Титан и соленая вода
Титановый крепеж легко переносят не только обычную воду, но соленые составы. Практически все морские корабли и любые конструкции, имеющие непосредственный контакт с морской водой, соединяют титановыми крепежом. Металл переносит любой контакт с проточной и соленой морской водой. Причем коррозия не проявляется даже на большой глубине или при высоких температурах.
Кроме того, титановый крепеж не восприимчив к различным хлористым растворам. В некоторых случаях титан превосходит по свойствам нержавеющую сталь.
Сила и легкость титанового крепежа
Различный крепеж из титана (болты, гайки и винты) отличаются высокой удельной прочностью и легкостью. Например, все изделия класса 5 показывают фантастическую прочность при растяжении – более 148 000 фунтов на кв. дюйм или 1020 МПА. Крепеж из титанового сплава более чем в четыре раза прочее, чем любые изделия из нержавеющей стали класса AISI 316, при этом они намного легче.
Стоит отметить, что титан тяжелее алюминием, но прочнее в 6 раз! Подобное свойство позволяет использовать титановые крепежи в медицине и даже космической отрасли.
Титан боится кислоты
Титановый крепеж отлично переносит хлор и соленую воду, но боятся сильных кислот. Например, при воздействии серной или соляной кислоты защитный слой на поверхности металла подвергается воздействию и быстро разрушается, что приводит к полной негодности элементов крепления.
На заметку! Титан справляется с растворенным в воде хлором, но при воздействии сухого или газообразного хлора быстро разрушается. Причем разрушение происходит даже при комнатных температурах и минимальной влаге.
Преимущества и возможности титанового крепежа
Кроме легкости и прочности, титановый крепеж имеет ряд дополнительных преимуществ и свойств, которые позволяют использовать металл в различных отраслях:
- отсутствие токсичных выделений;
- высокая совместимость с тканями человека;
- минимальная теплопроводность;
- совместимость с костными тканями.
Сегодня большинство протезов делают из титана. Этот металл идеально подходит для протезирования и других медицинских целей. Конечно, титановый крепеж считается не самыми дешевыми, но уникальные свойства металла нивелируют высокую стоимость.
Больше информации о видах крепления можно получить на сайте Трайв-Комплект . Болты, винты, гвозди, анкерные крепления и многое другое собрано в одном месте. Только лучшие и качественные крепления для любых работ!
А еще мы есть в соц. сетях, ждем Вас в гости:
Источник
Титан
Титан — элемент побочной подгруппы четвертой группы, четвертого периода таблицы Менделеева, атомный номер — 22, обозначается символом Ti. Является девятым по распространенности элемент земной коры. Встречается в основном в минералах рутените (TiO 2) и ильмените (FeTiO 3). Около 0,57% земной коры состоит из титана.
- Внешний вид элемента — легкий металл серебристого оттенка.
- Температура плавления – 1933 К.
- Температура кипения – 3560 К.
- Структура решетки — гексагональная.
Титан достаточно вязкий металл и склонен к налипанию на режущий предмет, поэтому при работе с ним нужны специальные смазки. Обладает пластичностью, может свариваться в инертной среде, коррозионностоек (за исключением щелочной среды).
Внимание! Пыль титана может взрываться, а титановая стружка пожароопасна! 400 градусов С — температура вспышки!
История открытия титана
Открытие произошло практически одновременно у двух ученых. Английский ученый У. Грегор и химик из Германии М. Г. Клапрот независимо друг от друга выделили титан. Грегор исследовал магнитный железный песок и смог выделить оксид еще неизвестного металла, а Клапрот нашел его в рутиле. Лишь спустя два года ученые выяснили, что нашли одно и то же вещество. Но самое интересное, что титан был «открыт» и в третий раз французским ученым Вокленом в анатазе.
В 1825 году Берцелиус смог получить первый металлический титан. Но лишь в 1925 году был получен образец чистого металла с помощью термического разложения паров иодида титана.
Наверное, нетрудно догадаться в честь кого получил свое название данный элемент? Верно, так звали персонажей мифологии Древней Греции – титанов, детей Геры.
Месторождения
Есть ряд стран, где концентрируются месторождения титана: Россия, Япония, Австралия, Индия, Бразилия и др.
Наша страна после Китая обладает вторыми в мире запасами титана. Без учета России и учитывая нынешний темп добычи разведанных месторождений, его хватит где-то на 150 лет.
Применение
Титан — твердый и легкий металл. Он тверже стали и вдвое тверже алюминия. Но он на 45% легче стали и на 60% тяжелее алюминия. Титан плохо поддается коррозии в морской воде и поэтому используется для гребных винтов и других деталей, контактирующих с водой.
Поскольку титан не вступает в реакцию в организме человека, его используют для протезирования тазобедренных суставов, костных материалов или кардиостимуляторов, которые не нужно заменять в течение длительного времени. К сожалению, данное применение ограничено чрезвычайно высокой стоимостью самого материала.
Оксид титана (TiO 2) используется как белый пигмент при производстве красок, пластмасс, бумаги, волокон и косметики. Однако большая часть производимого металла используется для изготовления авиационных двигателей и корпусов, поскольку он имеет отличное соотношение прочности и веса. Также титан добавляется в сплавы, например, при производстве нержавеющей стали. Карбид титана используется для изготовления режущих инструментов, тогда как хлорид титана используется в качестве катализатора и сырья для искусственного тумана и пигментов из диоксида титана.
Получение
Как правило, для производства титана служит его диоксид с примесями. Например, рутиловый концентрат, полученный при обогащении титановых руд, но его запасы ограничены и поэтому применяют синтетический рутил из ильменитовых концентратов. С помощью пирометаллургического способа концентрат титановых руд подвергают обработке, и, полученную титановую «губку», переплавляют и подвергают очищению.
Применяя иодидный способ или электролиз титан рафинируют, а чтобы получить титановые слитки применяют электроннолучевую, дуговую или плазменную переработки.
Влияние титана на здоровье
Элементарный титан и диоксид титана имеют низкий уровень токсичности. У лабораторных животных (крыс), подвергшихся воздействию и вдыханию титановой пыли, были повреждены легкие, в результате чего образовались отложения насыщенного темного цвета.
Вдыхание пыли может вызвать кашель, боль и спазмы в груди, а также привести к проблемам с дыханием. Попадание на кожу или в глаза может вызвать местное воспаление.
Канцерогенность
Международное агентство по изучению рака (IARC) отнесло диоксид титана к 3 группе (соединение не может быть идентифицировано как канцерогенное).
Воздействие титана на окружающую среду
Титан не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.
Титан (Ti) и вода
Морская вода содержит 1 часть на миллиард титана с концентрацией фитопланктона около 30 частей на миллион (в пересчете на сухое вещество). С другой стороны, речная вода обычно содержит всего около 3 частей на миллиард.
Как и в каких соединениях титан реагирует с водой?
Металлический титан имеет оксидный слой на своей поверхности, который защищает его от реакций с окружающей средой. Если он повреждается, то очень быстро восстанавливается. Это происходит не только в воздухе, но и в воде. Некоторые соединения титана, такие как хлорид титана, гидролизуются в воде.
Растворимость титана и / или его соединений в воде
Сам титан защищен оксидным слоем и поэтому не растворяется в воде. Соединения титана также обычно плохо растворимы в воде или, как карбид титана и диоксид титана, полностью нерастворимы.
Как титан может попасть в воду?
Титан входит в состав различных горных пород, таких как рутил, анатаз, ильменит, титанит и брукит, и поэтому его также можно найти в почве. Однако диоксид титана и другие соединения титана являются одними из самых стабильных компонентов почвы, поэтому, несмотря на возможные процессы выветривания, лишь небольшая часть может попадать в воду.
Источник
Титан
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. Содержание 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.
Источник



