Titaani ja roostevaba terase erinevus

Titaan vs roostevaba teras

Teras on rauast ja süsinikust koosnev sulam. Süsiniku protsent võib varieeruda sõltuvalt klassist ja enamasti jääb see vahemikku 0,2–2,1 massiprotsenti. Ehkki süsinik on raua peamine legeeriv materjal, võib selleks kasutada ka muid elemente, näiteks volframi, kroomi ja mangaani. Terase kõvadust, elastsust ja tõmbetugevust määravad erinevad legeerelementide tüübid ja kogused. Legeeriv element vastutab terase kristallsõrestiku struktuuri säilitamise eest, vältides raua aatomite dislokatsiooni. Seega toimib see terase kõvendina. Terase tihedus varieerub vahemikus 750–8 050 kg / m3 ja seda mõjutavad ka legeerivad komponendid. Kuumtöötlemine on protsess, mis muudab teraste mehaanilisi omadusi. See mõjutab terase elastsust, kõvadust ning elektrilisi ja termilisi omadusi. Teraseid on erinevat tüüpi nagu süsinikteras, mahe teras, roostevaba teras jne. Terast kasutatakse peamiselt ehituses. Hooned, staadionid, raudteerajad ja sillad on paljudest kohtadest, kus terast kasutatakse laialdaselt. Peale selle kasutatakse neid sõidukites, laevades, lennukites, masinates jne. Enamus igapäevaselt kasutatavatest kodumasinatest on valmistatud ka terasest. Nüüd on suurem osa mööblist asendatud ka terasetoodetega.

Titaan

Titaan on element, mille aatomnumber on 22 ja sümbol Ti. See on d-ploki element ja asub 4-sth perioodilise tabeli periood. Ti elektronkonfiguratsioon on 1s2 2 s2 2p6 3 s2 3p6 4 s2 3d2. Ti moodustab enamasti +4 oksüdatsiooni olekuga ühendeid, kuid sellel võib olla ka +3 oksüdatsiooni olekut. Ti aatommass on umbes 48 g mol-1.

Ti on läikiva hõbedase värviga siirdemetall. See on tugev, kuid madala tihedusega, samuti korrosioonikindel ja vastupidav. Selle sulamistemperatuur on kõrgem - 1668 oC. Titaan on paramagneetiline ning sellel on madal elektri- ja soojusjuhtivus. Puhta Ti kättesaadavus on haruldane, kuna see reageerib hapnikuga. Moodustunud titaandioksiidikiht toimib Ti kaitsekihina ja hoiab ära selle korrosiooni. Titaandioksiid on paberi-, värvi- ja plastitööstuses väga kasulik. Kuigi Ti lahustub kontsentreeritud hapetes, ei reageeri see lahjendatud anorgaaniliste ja orgaaniliste hapetega.

Titaani omadused muudavad selle kasulikuks paljudes rakendustes. Kuna merevesi ei sööda seda kergesti, kasutatakse seda paadi osade valmistamiseks. Lisaks võimaldavad tugevus ja kerge Ti-d kasutada lennukites, rakettides, rakettides jne. Ti ei ole mürgine ja bioloogiliselt ühilduv, muutes selle sobivaks biomaterjalide jaoks. Ti on väärismetall, seetõttu kasutatakse seda ka ehete valmistamiseks.

Roostevaba teras

Roostevaba teras erineb teistest terasulamidest, kuna see ei korrodeeri ega roosteta. Peale selle on sellel ülalmainitud terase muud põhiomadused. Roostevaba teras erineb süsinikterasest sisalduva kroomi hulga tõttu. See sisaldab vähemalt 10,5–11 massiprotsenti kroomi. Nii moodustab see kroomoksiidi kihi, mis on inertne. See on roostevaba terase mittekorrosioonivõime põhjus. Seetõttu kasutatakse roostevaba terast mitmel otstarbel, näiteks hoonetes, mälestusmärkides, autodes, masinates, ehetes jne.

Mis on vahet Titaan ja roostevaba teras?

• Titaan on element, samas kui roostevaba teras on süsiniku sulam.

• Roostevaba teras võib ehetes kasutada selles leiduvate metallide tõttu mõnedel inimestel allergilisi reaktsioone. Seda tüüpi reaktsioone ei saa titaani korral täheldada.

• Titaan on tihedam kui roostevaba teras.