Katere so običajne vrste korozije na titanovi zlitini GR5?
Apr 12, 2024
1, špranjska korozija
V razpoki ali okvarah kovinske komponente zaradi stagnacije elektrolita nastane elektrokemična baterija in povzroči lokalni pojav korozije, v nevtralni in kisli raztopini je verjetnost kontaktne korozije v titanovi zlitini veliko večja kot pri alkalni raztopini, kontaktna korozija ne pojavijo se na celotni površini razpoke, vendar vodijo do lokalne perforacijske poškodbe.
2, pojav luknjanja
Titan v večini solnih raztopin brez pojava luknjičastih lukenj, ki se pojavi v nevodnih raztopinah in vreli visoko koncentrirani raztopini klorida, halogenski ioni v raztopini titanovega površinskega pasivacijskega filma korozije in pride do difuzije v titanove notranje luknjičaste luknje, luknjičasta odprtina je manjša od njegova globina. Določeni organski mediji bodo prav tako pojav luknjičastega pojava titanove zlitine v halogenski raztopini, luknjičasta titanova zlitina v halogenski raztopini se na splošno pojavlja v okolju z visoko koncentracijo in visoko temperaturo, poleg tega pa v sulfidnem in kloridnem luknjanju so potrebni posebni pogoji in so omejeni.
3, Vodikova krhkost
Vodikova krhkost (HE), znana tudi kot vodikovo razpokanje ali vodikova poškodba, je eden od razlogov za zgodnjo odpoved titanovih zlitin, površina pasivacijskega filma iz titana in njegove titanove zlitine ima visoko trdnost, občutljivost na vodikovo krhkost se povečuje z intenzivnostjo, zato je vodikova krhkost pasivacijskega filma zelo občutljiva.
4, Kontaktna korozija
Pasiviran oksidni film na površini titana spodbuja potencial titana, da se premakne v pozitivni potencial, kar izboljša odpornost titana proti koroziji s kislimi in vodnimi mediji. Zaradi večjega potenciala površine titanove zlitine bo povzročila kontaktno korozijo z drugimi kovinami v stiku s tvorbo elektrokemičnih vezij in povzročila kontaktno korozijo. Titanove zlitine so dovzetne za kontaktno korozijo v naslednjih dveh vrstah medijev:



Kemična sestava
| Utež % | Al | V | Fe | N | C | O | H | Ti |
| Min. | 5,5 | 3,5 | ||||||
| maks. | 6,8 | 4,5 | 0,25 | 0,05 | 0,08 | 0,2 | 0,015 | BAL. |
Mehanske lastnosti: Bar
| Meja tečenjaRp0.2, MPa |
Natezno trdnostRm, MPa |
Raztezek [%] |
Trdota [HRC] |
Vpliv, Charpy-V [J] |
|
| Min. | 828 | 897 | 10 | ||
| maks. | 910 | 1000 | 18 | 36 |

