Kello 1. Raon korroosio
Titaani on erityisen kestävä rakokorroosiolle, jota esiintyy vain muutamassa kemiallisessa väliaineessa. Titaanin rakokorroosio liittyy läheisesti lämpötilaan, kloridipitoisuuteen, pH -arvoon ja raon kokoon. Asiaankuuluvien tietojen mukaan märän kloorikaasun lämpötila on helppo tuottaa raon korroosiota, kun lämpötila on yli 85 astetta. Esimerkiksi jotkut kasvit jäähdyttimessä ennen pakattua tornia jäähdytettiin suoraan märän kloorin lämpötilan tekemiseksi 65 ~ 70 asteeseen ja sitten titaanilähetykseen rakojen korroosionkestävyyden parantamiseksi, vaikutus on myös erittäin merkittävä. Harjoittelu on osoittautunut: Lämpötilan vähentäminen on raon korroosion estäminen on yksi tehokkaista menetelmistä, korkean lämpötilan natriumkloridiliuoksessa on myös tapahtunut titaanirakon korroosiossa. Lyhyesti sanottuna, osien ja komponenttien, kuten tiivistyspintojen, putkilevyn ja putken laajennusosien, levyn lämmönvaihtimen, tornilevyn ja tornikosketusosien ja tornikiinnikkeiden ja tornin kiinnitysosien ja muiden titaaniseosten tulisi käyttää rakojen korroosiota helposti. Kuten tornikiinnittimien tulisi yrittää olla käyttämättä pulttiliitäntää. Putkilevy ja putki laajennuksella ja tiivistymisrakenne on parempi kuin yksinkertainen laajennus laipan tiivistimen pinnalle, ei tule käyttää asbestitiivistettä, tulisi käyttää PTFE -kalvoa käärittynä asbesti tiivistettä.
2. korkean lämpötilan korroosio
Titaanin korkean lämpötilan korroosionkestävyys riippuu väliaineen ja sen oman pintaoksidikalvon suorituskyvyn ominaisuuksista. Titaani ilmassa tai hapettava ilmapiiri, koska rakenteellista materiaalia voidaan käyttää jopa 426 asteeseen saakka, mutta noin 250 asteessa titaani alkoi absorboida vety merkittävästi täysin vety -ilmakehässä, kun lämpötila nousee 316 asteeseen tai enemmän, titaani absorboi vety ja hauras. Siksi, jos laajaa testausta ei ole, titaania ei tule käyttää kemiallisiin laitteisiin yli 330 asteen lämpötiloissa vedyn ja mekaanisten ominaisuuksien absorptiosta ja muissa näkökohdissa, täyden titaaninpaineastian käyttö ei ole ylittävä 250 astetta, lämmönvaihtimia titaaniputkilla noin 316 asteen lämpötilan ylärajalla.
3. Stressikorroosio
Muutaman tyyppisten väliaineiden lisäksi teollisuuden puhdas titaanistressin korroosionkestävyys on erittäin hyvä, titaanilaitteiden vaurioiden aiheuttama stressikorroosion ilmiö on edelleen harvinaista. Teollisuus tylsä titaani vain hiottavassa typpihapossa, jossain metanoliliuoksessa tai jossain suolahapon liuoksessa, korkean lämpötilan hypokloriitissa, 3 0 0 ~ 45 0} {0 {0 asteen sulan suola- tai nacl-kaasun ja nacl-kaasun aiheuttamassa stressissä. Titaanin taipumus repeämään stressikorroosion avulla typpihapossa kasvaa vähitellen NO2 -pitoisuuden lisääntyessä ja vesipitoisuuden vähentyessä. Titaanin stressikorroosio taipumus vedettömällä typpihapolla, joka sisältää 20% vapaata NO2: ta, saavuttaa maksimin. Konsendoituneessa typpihapoksessa, joka sisältää yli 6,0% NO2: ta ja alle 0,7% H2O: ta, jopa huoneenlämpötilassa, puhtaan titaanin teollisuuden puhdasta titaania tapahtuu stressikorroosion repeämä. Kiina 98%: n väkevöityyn typpihapossa titaanilaitteiden käyttöön on tapahtunut vakavaa stressikorroosiota ja räjähdyksiä. Teollisuus puhdas titaani 10 -prosenttisessa suolahappoliuoksessa on stressikorroosion repeämäherkkyys, joka sisältää 0,4% suolahappoa sekä metanoliliuoksen titaanirasituksen korroosiota.
