Titan
Caractéristiques générales
Le titane est un métal léger et argenté, élément numéro 22 du groupe IV du système périodique de Mendeleïev. Il a été découvert à la fin du 18e siècle par l'Anglais W. Gregor et le chimiste allemand Klaproth. À l'époque, le titane était déjà surnommé le "métal du futur", car ses qualités étaient tout à fait extraordinaires. Sa durabilité est similaire à celle de l'acier damassé, il est beaucoup plus léger que les autres métaux, résistant à la corrosion et aux environnements agressifs, facile à forger et à estamper. Sa résistance à la corrosion est supérieure à celle des alliages de métaux nobles et son faible poids spécifique est comparable à celui de l'aluminium. Le faible fluage du titane est similaire à celui de l'acier inoxydable, tandis que la ductilité et la malléabilité sont au même niveau que celles du cuivre. Il conserve ses propriétés de -250 °C jusqu'à l'état rouge de l'acier. Sa résistance spécifique exceptionnelle, sa résistance à l'usure et à la chaleur en ont fait un matériau irremplaçable à la pointe de l'industrie du 21e siècle.
Qualités physiques
Description de la matière | Désignation |
---|---|
Température à laquelle les propriétés spécifiées ont été obtenues t°C | 20°С |
Coefficient de dilatation thermique linéaire α [1/Hrad] | 8,2x10-6 |
Densité [g/cm3] | 4,45 |
Module d'élasticité de type 1, E [MPa]x10-5 | 1,12 |
Capacité thermique spécifique à 20 °C C [kJ/(kg-C)] | 0,586 |
Conductivité thermique K [W/(m-K) | 300,173 |
Kcoefficient de conductivité thermique), l [W/(m-C)] 8,37 | 8,37 |
Production de titane
La principale méthode de production du titane est la réduction du TiCl4 à haute température avec du sodium ou du magnésium. Le titane chaud réagit facilement avec les gaz atmosphériques, c'est pourquoi l'objectif principal de la technologie de production est de minimiser le contact du métal chaud avec N2, O2, H2. Le principal inconvénient de ce procédé est qu'il est coûteux et qu'il consomme beaucoup d'énergie. Dans la science des métaux, les alliages de titane sont classés en fonction de la configuration de leur réseau cristallin : état β (forme cubique), état α (forme hexaédrique) et α+β (état mixte). Les alliages sont divisés en alliages de fonderie et alliages corroyés selon la méthode de traitement.
Stockage
Les produits laminés en titane sont stockés dans des entrepôts couverts ou sous des toits où ils sont protégés de manière adéquate contre les dommages mécaniques et autres.
Applications
Le titane est utilisé dans la production d'alliages destinés à l'aérospatiale et à la construction de missiles. La légèreté et la résistance à la chaleur du titane lui permettent d'être utilisé dans la fabrication d'équipements thermiques. Il est demandé dans l'industrie cryogénique car il conserve une ductilité et une résistance élevées dans des conditions de froid extrême. Les alliages de titane sont utilisés dans la production de pièces critiques pour la construction navale, notamment les coques et les hélices des navires sous-marins. Son inertie biologique permet de créer des matériaux structurels pour la chirurgie reconstructive et pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Le titane est utilisé dans la fabrication de gilets pare-balles et dans le design moderne. En raison de son inertie biologique, le titane est utilisé pour la fabrication d'instruments chirurgicaux et de prothèses.
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