1. Mis kahjustab titaani?
Tugev keemiline keskkond: Kontsentreeritud, kuumad happed (näiteks väävelhappe, vesinikkloriidhape või lämmastikhape kõrgel temperatuuril) võivad titaani kaitseoksiidikihi lagundada, põhjustades korrosiooni. Sarnaselt võivad sulasoolad (nt mõnes tööstusprotsessis) või teatud tugev leelisedse aja jooksul põhjustada keemilisi kahjustusi.
Äärmuslik kõrge temperatuur: Kuigi titaanil on kõrge sulamistemperatuur (~ 1668 ° C), võib oksüdeerivate atmosfääride temperatuuridega pikenenud kokkupuude temperatuuriga üle 400 ° C põhjustada liigset oksüdatsiooni, moodustades paksu, rabeda oksiidi skaala, mis nõrgestab materjali. Temperatuuridel, mis ületavad 800 ° C, võib see reageerida ka õhus oleva lämmastikuga, moodustades rabeda titaannitriidi.
Mehaaniline stress ja kulumine: Titaanil on mõõdukas kõvadus, seega on see vastuvõtlik kriimustustele, hõõrdumisele või deformatsioonile kõrgete mehaaniliste koormuste korral (nt rasked mõjud, korduvad pingetsüklid). Sagedase hõõrdumisega rakendustes (nt liikuvad osad ilma korraliku määrimiseta) võib tekkida pinna kulumine.
Galvaaniline korrosioon (konkreetsetes seadistustes): Kui titaan on otseses kontaktis "aktiivsema" metalliga (nt alumiinium, tsink) juhtivas keskkonnas (nagu soolane vesi), toimib see katoodina, kiirendades aktiivse metalli korrosiooni. Kuigi titaan ise ei ole selles protsessis hõlpsasti söövitatav, võib kaasneva metalli kahjustus mõjutada kaudselt kogu struktuuri terviklikkust.
2. Kas titaan võib vett puudutada?
3. Kas titaani magnetiline on?
Siiski väärib märkimist, et mõned titaansulamid (mis sisaldavad väikseid koguseid muid metalle, näiteks rauda, nikkel või koobalt) võivad ilmneda nõrgad magnetilised omadused, kui legeerivad elemendid tuuakse sisse magnetilised faasid. Kuid puhas titaan -, kas lehtede, juhtmete või komponentide {- kujul ei kleepu tavalise magneti (nt külmkapi magnet) juurde ja seda peetakse mitte - magnetilisteks magnetilisteks otstarbeks (näiteks meditsiinilisteks kujutistele, kus on mitte- magendid).









