日常的に使用されるチタン合金を識別するには、主に次の方法があります。
1. 比重:チタン合金の比重は約4.55で、通常のステンレス鋼の57%です。 触感で区別しやすいです。
2. 色: チタン合金の自然な色は灰白色であり、その色と質感はステンレス鋼やアルミニウム合金とは異なります。 チタン合金は研磨や着色が難しいため、チタン合金製品の表面は機械研磨やつや消し加工が施されるのが一般的です。 高品質なチタン合金製品の中で、部分的に鏡面仕上げが施されている製品は数少ないのです。 機械研磨とつや消しの表面色は、チタン合金独特の灰色または濃い灰色です。
3.強度:チタン合金の強度は一般のステンレス鋼やアルミニウム合金よりも高く、ステンレス鋼の2倍に達します。

TA1 と TA2 の違い:
1. 不純物含有量: TA1 が TA2 よりも大きい。
2. 機械的強度: TA1 は TA2 よりも優れています。
3. 硬度: TA1 は TA2 よりも強度があります。
4. プラスチック靱性: TA1 は TA2 よりも靱性が弱いです。

TC4 は、ほとんどの低温チタン合金を表します。 温度が下がると強度は上がりますが、可塑性はあまり変わりません。 -度の低温でも優れた延性と靭性を維持し、金属の低温脆性を回避するため、極低温コンテナ、保管ボックス、その他の機器に理想的な材料となります。
チタン合金の利点:
1. 耐食性に優れています。 チタン合金は湿気の多い雰囲気や海水の環境で使用でき、耐食性はステンレス鋼よりもはるかに優れています。 孔食、酸腐食、応力腐食に対して特に耐性があります。 アルカリ、塩化物、塩素系有機物、硝酸、硫酸に対して耐性があります。 など耐食性に優れています。 しかし、チタンは還元酸素やクロム塩を含む媒体に対する耐食性が劣ります。
2. 優れた低温性能。 チタン合金は、低温および超低温でも機械的特性を維持できます。 TA7 など、優れた低温特性と極めて低い格子間元素を備えたチタン合金は、- 度で一定の可塑性を維持できます。 したがって、チタン合金も重要な低温構造材料である。

3. 高い化学活性。 チタンは化学活性が高く、大気中のO、N、H、CO、CO2、水蒸気、アンモニアなどと強い化学反応を起こします。 炭素含有量が 0.2% を超えると、チタン合金中に硬い TiC が形成されます。 温度が高いと、Nと反応してTiNの硬い表面層を形成します。 チタンは酸素を吸収して高硬度の硬化層を形成します。 水素含有量が増加すると、硬い表面層も形成されます。 脆い層が形成されます。 ガスを吸収して生成される硬くて脆い表層の深さは0.1~0に達することがあり、硬化度は20%~30%です。 また、チタンは化学親和性が高く、摩擦面に付着しやすい性質があります。
4. 熱伝導率が小さい。 チタンの熱伝導率 λ=15./(mK) は、ニッケルの約 1/4、鉄の 1/5、アルミニウムの 1/14 です。 さまざまなチタン合金の熱伝導率は、チタンの熱伝導率よりも約 50% 低くなります。
チタン合金は弾性率が鋼の約1/2であるため、剛性が低く変形しやすいです。 細い棒や薄肉部品の作製には不向きです。 切削時の加工面の反発量が非常に大きく、ステンレス鋼の約2~3倍です。




