Титанові труби особливо стійкі до щілинної корозії, а щілинна корозія виникає лише в кількох хімічних середовищах. Щілинна корозія титану тісно пов'язана з температурою, концентрацією хлоридів, значенням pH і розміром щілини. Повідомляється, що температура вологого газоподібного хлору легко викликає щілинну корозію, коли температура перевищує 85 градусів. Практика довела: зниження температури для запобігання щілинній корозії є одним із ефективних методів, у високотемпературному розчині хлориду натрію також відбулася щілинна корозія титану. Коротше кажучи, для деталей і компонентів, схильних до щілинної корозії, таких як ущільнювальні поверхні, трубна пластина та розширювальні частини труб, пластинчастий теплообмінник, опорна пластина та контактні частини опори та кріпильні елементи опори, слід використовувати Ti - 0.2Pd і інші титанові сплави слід використовувати в конструкції щілини, слід уникати застійної зони потоку. Такі як баштові кріплення слід намагатися не використовувати болтове з'єднання. Трубна пластина та труба з розширенням та герметизуючою зварювальною конструкцією є кращою, ніж проста розширення, для ущільнювальної поверхні фланців не слід використовувати азбестову прокладку, слід використовувати азбестову прокладку, обгорнуту тефлоновою плівкою.



Високотемпературна корозія
Стійкість титанової трубки до високотемпературної корозії залежить від характеристик середовища та продуктивності її власної поверхневої оксидної плівки. Титан у повітрі або окислювальній атмосфері як конструкційний матеріал можна використовувати до 426 градусів, але приблизно при 250 градусах титан починає значно поглинати водень, у повністю водневій атмосфері, коли температура піднімається до 316 градусів або вище, титан поглинає водень, щоб стати крихким. Тому, за відсутності масштабних випробувань, титан не слід використовувати для температур вище 330 градусів C вище хімічного обладнання, з поглинання водню та механічних властивостей та інших міркувань, використання повних титанових посудин під тиском не повинно перевищувати 250 градусів C, теплообмінники з титановими трубками, що використовують верхню межу температури близько 316 градусів C.
Стрес-корозія
На додаток до кількох видів носіїв, чистий промисловий титан стійкий до корозії під напругою, явище корозії під напругою, спричинене пошкодженням титанового обладнання, все ще рідкісне. Промисловий тупий титан лише в димлячій азотній кислоті, розчині метанолу або розчині соляної кислоти, високотемпературному гіпохлориті, температурі 300 ~ 450 градусів розплавленої солі або атмосфері NaCl, вуглецю дисульфід, гексан і сухий газоподібний хлор та інші середовища для виникнення корозії під напругою. Схильність титану до розриву в результаті корозії під напругою в азотній кислоті поступово зростає зі збільшенням вмісту NO2 і зменшенням вмісту води. У безводній азотній кислоті, що містить 20% вільного NO2, схильність титану до корозії під напругою досягає великого значення. У концентрованій азотній кислоті, яка містить більше 6,0% NO2 і менше 0,7% H2O, навіть при кімнатній температурі, промисловий чистий титан стане корозійним розривом під напругою. У Китаї в 98% концентрованій азотній кислоті під час використання титанового обладнання сталася серйозна корозія та вибух. Промисловий чистий титан у 10% розчині соляної кислоти, є чутливість до корозії під напругою, що містить 0,4% соляної кислоти та розчин метанолу в корозії під напругою титану.
Таким чином, титан у кислотній та лужній корозії дуже сильний, він може утворювати оксидну плівку в кислоті та лузі, але є умови, я сподіваюся допомогти вам у використанні наших матеріалів.





