1. Τι βλάπτει το τιτάνιο;
Ισχυρά χημικά περιβάλλοντα: Τα συμπυκνωμένα, καυτά οξέα (όπως το θειικό οξύ, το υδροχλωρικό οξύ ή το νιτρικό οξύ σε υψηλές θερμοκρασίες) μπορούν να σπάσουν το προστατευτικό στρώμα οξειδίου του τιτανίου, οδηγώντας σε διάβρωση. Ομοίως, τα λιωμένα άλατα (π.χ. σε ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες) ή ορισμένα ισχυρά αλκαλικά μπορεί να προκαλέσουν χημική βλάβη με την πάροδο του χρόνου.
Ακραίες υψηλές θερμοκρασίες: Ενώ το τιτάνιο έχει υψηλό σημείο τήξης (~ 1.668 ° C), η παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασίες άνω των 400 ° C σε οξειδωτικές ατμόσφαιρες μπορεί να προκαλέσει υπερβολική οξείδωση, σχηματίζοντας μια παχιά, εύθραυστη κλίμακα οξειδίου που αποδυναμώνει το υλικό. Σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 800 ° C, μπορεί επίσης να αντιδράσει με άζωτο στον αέρα για να σχηματίσει εύθραυστο νιτρίδιο τιτανίου.
Μηχανική τάση και φθορά: Το τιτάνιο έχει μέτρια σκληρότητα, επομένως είναι ευαίσθητο στις γρατζουνιές, την τριβή ή την παραμόρφωση κάτω από υψηλά μηχανικά φορτία (π.χ. βαρές επιπτώσεις, επαναλαμβανόμενους κύκλους στρες). Σε εφαρμογές με συχνή τριβή (π.χ. κινούμενα μέρη χωρίς σωστή λίπανση), μπορεί να εμφανιστεί φθορά επιφάνειας.
Γαλβανική διάβρωση (σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις): Όταν το τιτάνιο βρίσκεται σε άμεση επαφή με ένα πιο "ενεργό" μέταλλο (π.χ. αλουμίνιο, ψευδάργυρο) σε ένα αγώγιμο περιβάλλον (όπως το αλμυρή νερό), δρα ως κάθοδος, επιταχύνοντας τη διάβρωση του ενεργού μετάλλου. Ενώ το ίδιο το τιτάνιο δεν διαβάζεται εύκολα σε αυτή τη διαδικασία, η σχετική βλάβη στο ζευγαρωμένο μέταλλο μπορεί να επηρεάσει έμμεσα την ακεραιότητα ολόκληρης της δομής.
2 Μπορεί το τιτάνιο να αγγίζει νερό;
3 Είναι μαγνητικό τιτάνιο;
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα κράματα τιτανίου (τα οποία περιέχουν μικρές ποσότητες άλλων μετάλλων όπως το σίδηρο, το νικέλιο ή το κοβάλτιο) μπορεί να παρουσιάζουν αδύναμες μαγνητικές ιδιότητες εάν τα στοιχεία κράματος εισάγουν μαγνητικές φάσεις. Αλλά το καθαρό τιτάνιο - είτε με τη μορφή φύλλων, καλωδίων ή εξαρτημάτων - δεν θα κολλήσει σε έναν κοινό μαγνήτη (π.χ., ένα ψυγείο μαγνήτη) και θεωρείται μη {{5} μαγνητικά για τους περισσότερους πρακτικούς σκοπούς (όπως η ιατρική απεικόνιση, όπου- μαγνητικά υλικά είναι κρίσιμες για τη διεπαφή με mRI).









