Titan novdalar va titan elektrodlarining kimyoviy xossalari
Titan juda korroziyaga chidamli metalldir. Titan uchun termodinamik ma'lumotlar titanning termodinamik jihatdan juda beqaror metall ekanligini ko'rsatadi. Agar titan Ti2 hosil qilish uchun erishi mumkin bo'lsa, uning standart elektrod potentsiali juda salbiy (-1.63V) bo'ladi va uning yuzasi doimo passivatsiya oksidi plyonkasi bilan qoplanadi. Bu titanning barqaror potentsialining doimiy ravishda ijobiy qiymatlarga moyil bo'lishiga olib keladi. Masalan, titanning dengiz suvidagi barqaror potentsiali 25 daraja haroratda taxminan 0,09V ni tashkil qiladi. Kimyo bo'yicha qo'llanmalar va darsliklarda titanium elektrod reaktsiyalariga mos keladigan bir qator standart elektrod potentsiallarini olish mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, aslida bu ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri o'lchanmaydi, lekin ko'pincha faqat termodinamik ma'lumotlar asosida hisoblanishi mumkin. Bundan tashqari, turli xil ma'lumotlar manbalari tufayli bir vaqtning o'zida bir nechta turli elektrod reaktsiyalari namoyish etilishi mumkin, bu esa turli xil ma'lumotlarni keltirib chiqaradi. G'alati.

Titan elektrod reaktsiyalari uchun elektrod potentsial ma'lumotlari uning yuzasi juda faol ekanligini va odatda havoda tabiiy ravishda paydo bo'ladigan oksid plyonkasi bilan qoplanganligini ko'rsatadi. Shuning uchun titanning mukammal korroziyaga chidamliligi titan yuzasida har doim barqaror, yuqori yopishqoq va himoya oksidi plyonkasi mavjudligidan kelib chiqadi. Aslida, bu tabiiy oksid plyonkasining barqarorligi titanning barqarorligini belgilaydi. Korroziyaga chidamlilik, shu jumladan titanium va titanium qotishma titanium novdalar, titanium simlar, titanium plitalari va boshqalar kuchli korroziyaga chidamliligiga ega. Albatta, har bir brendning korroziyaga chidamliligi boshqacha. Biz bu haqda veb-saytdagi oldingi tarkibda aytib o'tgan edik. Mayli, bugun ko'p gapirmayman. Nazariy jihatdan, himoya oksidi plyonkasining P / B nisbati 1 dan katta bo'lishi kerak. Agar u 1 dan kam bo'lsa, oksid plyonkasi metall sirtini to'liq qoplay olmaydi va uni himoya qila olmaydi. Agar bu nisbat juda katta bo'lsa, oksid plyonkasidagi bosim kuchlanishi shunga mos ravishda kuchayadi, bu oksidli plyonkaning osongina yorilishi va himoya ta'sirini yo'qotishi mumkin. Titanning P / B nisbati oksid plyonkasi tarkibi va tuzilishi bilan o'zgaradi, 1 dan 2,5 gacha. Tahlilning ushbu asosiy nuqtasidan titanium oksidi plyonkasi nisbatan yaxshi himoya ko'rsatkichlariga ega bo'lishi mumkin.
Titan yuzasi atmosferaga yoki suvli eritmaga ta'sir qilganda, darhol yangi oksid plyonkasi avtomatik ravishda hosil bo'ladi. Masalan, xona haroratida atmosfera oksidi plyonkasi qalinligi 1,2 ~ 1,6 nm bo'lib, vaqt o'tishi bilan qalinlashadi va 70 kundan keyin tabiiy ravishda 5 nm gacha qalinlashadi. 545 kundan keyin u asta-sekin 8 ~ 9nm gacha ko'tarildi. Oksidlanish sharoitlarini sun'iy ravishda kuchaytirish (masalan, isitish, oksidlovchi moddalar yoki anodlash va boshqalar) sirt oksidi plyonkasining o'sishini tezlashtirishi va qalinroq oksidli plyonka olishi mumkin, shu bilan titanning korroziyaga chidamliligini oshiradi. Shu sababli, anodizatsiya va termal oksidlanish natijasida hosil bo'lgan oksid plyonkasi titanning korroziyaga chidamliligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Endi bizning mijozlarimiz titan novdalarimiz va simlarimizdan ko'plab shunga o'xshash mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun foydalanishdi, bu esa bu mumkin bo'lgan usul ekanligini ko'rsatadi.

Titanning oksid plyonkasi (shu jumladan termal oksidlanish plyonkasi yoki anodik oksid plyonkasi) odatda bitta tuzilishga ega emas va uning oksidi tarkibi va tuzilishi shakllanish sharoitlariga qarab o'zgaradi. Odatda, oksid plyonkasi va atrof-muhit o'rtasidagi interfeys TiO2 bo'lishi mumkin, ammo oksid plyonkasi va metall o'rtasidagi interfeysda TiO ustunlik qilishi mumkin. Ya'ni, normal sharoitda biz ishlab chiqaradigan titan novdalarining yuzasi TiO2, metall va oksid plyonkasi o'rtasidagi interfeys TiO dir. Albatta, bu titanium plitalari va titanium qotishma zarblarini o'z ichiga oladi va titanium qotishma novdalarining yuzasi yanada murakkab. Ammo bu sof titan novdalar, titanium qotishma novdalar yoki titanium qotishma simlar bo'ladimi, o'rtada turli valentlik holatlariga ega bo'lgan o'tish qatlamlari va hatto stoikiometrik bo'lmagan oksidlar mavjud. Bu titan materialining oksid plyonkasi ko'p qatlamli tuzilishga ega ekanligini anglatadi. Ushbu oksid plyonkasini hosil qilish jarayoniga kelsak, uni oddiygina titan va kislorod (yoki havodagi kislorod) o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri reaktsiya sifatida tushunish mumkin emas. Ko'pgina tadqiqotchilar tomonidan turli mexanizmlar taklif qilingan. Sobiq Ittifoqdagi ishchilar avval gidrid hosil bo‘ladi, keyin esa gidridda passivlashtiruvchi oksid plyonkasi hosil bo‘ladi, deb hisoblashgan.








