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다양한 환경에서 티타늄의 내식성에 대한 종합적인 분석

티타늄은 치밀한 산화막을 형성하여 질산, 크롬산, 차아염소산, 과염소산 등의 산화 환경에서 우수한 내식성을 나타냅니다. 그러나 묽은황산, 염산 등의 산을 환원시키면 부식속도가 증가하며, 특히 온도와 농도가 상승함에 따라 부식속도가 증가합니다.

 

산을 감소시킬 때 중금속 염을 첨가하면 부식을 크게 완화할 수 있습니다. 티타늄-팔라듐 및 티타늄-니켈-몰리브덴과 같은 합금은 특정 중금속 원소를 통합하여 산업용 순수 티타늄에 비해 향상된 내식성을 나타냅니다.

 

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예를 들어 티타늄은 질산 가열 장비의 최적 재료 중 하나로 193도 부근에서 60% 질산에 노출되어도 놀라운 수명을 나타냅니다. 끓는 40% 및 68% 질산에서 초기의 빠른 부식 속도에도 불구하고 티타늄의 부동태는 결국 회복되어 부식 속도가 눈에 띄게 낮아집니다.

 

실온의 황산에서 산업용 순수 티타늄은 5% 미만의 용액을 견딜 수 있습니다. 그러나 온도가 상승하면 저항이 감소합니다. 특히, 티타늄의 부식 속도는 공기에 노출된 환경에 비해 질소-주입된 황산에서 상당히 증가합니다.- 이는 다른 환원 무기산 전반에 걸쳐 일관된 추세입니다.

 

산업용 순수 티타늄은 실온에서 최대 7%의 염산을 견딜 수 있지만 온도가 높아질수록 내식성은 눈에 띄게 감소합니다. 이와 대조적으로 티타늄-니켈-몰리브덴 합금은 9% 염산을 견디는 반면 티타늄-팔라듐 합금은 최대 27%까지 견디며, 이는 티타늄의 내식성을 향상시키는 데 있어 고-가 금속 이온 첨가의 효과를 보여줍니다.

 

또한 산업용 순수 티타늄은 실온에서 30% 미만의 인산 용액에 저항할 수 있으며 온도가 상승함에 따라 내성이 감소합니다. 그러나 인산이 끓는점에 도달하면 부식 속도가 더 이상 가속화되지 않으므로 이러한 조건에서 티타늄의 안정성이 강조됩니다.

 

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