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Données de corrosion CP-Ti : <0,13 mm/an Référence rapide

Actualisé : Aug. 11, 2025

Pourquoi choisir le titane commercialement pur ?

Tableaux des taux de corrosion CP Ti

Comment lire les tableaux suivants :

Corrosion des composés organiques

Composé organique Concentration ( %) Température (RT/B) Taux de corrosion mm/an (RT/B) Notation
Tétrachloroéthylène100 (vapeur + liquide)B0.0005E
Alcane trichlorméthyle100B0.0003E
Trichlorométhane (H₂O)-B0.127E
Trichloréthylène99B0.00254E
Trichloréthylène « stable »99B0.00254E
Formaldéhyde37B0.127E
Formaldéhyde + 2,5 % H2SO4 50B0.305G

À l’exception du mélange formaldéhyde-acide sulfurique, tous les milieux restent classés E même à ébullition, ce qui démontre la stabilité supérieure du CP-Ti dans les composés organiques chlorés.

Corrosion des composés alcalins

Alcali Concentration ( %) Température (RT/B) Taux de corrosion mm/an (RT/B) Notation
NaOH10- / B- / 0.020- / E
NaOH20RT / B< 0.127 / < 0.127E / E
NaOH50RT / B< 0.0025 / < 0.0508E / E
NaOH73- / B- / 0.127- / E
KOH10- / B- / < 0.127- / E
KOH25- / B- / 0.305- / G
KOH3030 °C / B0.000 / 2.743E / P
NH4OH28RT/-0.0025 / -E /-
Na2CO3 20RT / B< 0.127 / < 0.127E / E
NH3 + 2 % NaOH20RT/-0.0708 /-E /-

Note technique : 20 à 50 % de NaOH reste classé E même à ébullition, idéal pour la conception d’évaporateurs caustiques ; KOH ≥ 25 % nécessite un contrôle de la température ou une mise à niveau de l’alliage Ti-Mo.

Corrosion dans les acides organiques

Acide organique Concentration ( %) Température (RT/B) Taux de corrosion mm/an (RT/B) Notation
Acide acétique100RT / B0.000 / 0.000E / E
Acide oxalique5RT / B0.127 / 29.390G / P
Acide oxalique10RT/-0.008 / -E / -
Acide lactique10RT / B0.000 / 0.033E / E
Acide lactique25RT / B- / 0.028- / E
Acide méthanoïque10- / B- / 0.127- / G
Acide méthanoïque25- / 100 °C- / 2.440- / P
Acide méthanoïque50- / 100 °C- / 7.620- / P
Acide tannique25RT / B< 0.127 / < 0.127E / E
Acide citrique50RT / B< 0.127 / < 0.127E / E
Acide stéarique100RT / B< 0.127 / < 0.127E / E

Aperçu clé : Les acides réducteurs puissants (oxalique/formique à haute résistance) peuvent décomposer le film passif de Ti, limiter la température ou passer à des grades alliés au Ta ou au β-titane.

Corrosion dans les solutions salines

Toutes les solutions salines testées présentent des taux de corrosion < 0.127 mm/y (E‑rating) at both room temperature and boiling.

(Les milieux comprennent FeCl₃, FeCl₂, CuCl₂, NH₄Cl, CaCl₂, MgCl₂, NiCl₂, BaCl₂, CuSO₄, (NH₄)₂SO₄, Na₂SO₄, PbSO₄, AgNO₃ et 16 autres sels typiques.)

Cela signifie que le CP-Ti ne nécessite pratiquement aucune tolérance de corrosion supplémentaire dans l’eau de mer, la saumure ou la plupart des systèmes de refroidissement et de lavage aux chlorures/sulfates.

Corrosion dans les acides inorganiques

Acide inorganique Concentration ( %) Température (RT/B) Taux de corrosion mm/an (RT/B) Notation
Acide chlorhydrique1RT / B0.000 / 0.345E / G
Acide chlorhydrique5RT / B0.006 / 6.530E / P
Acide chlorhydrique10RT / B0.175 / 40.807G / P
Acide sulfurique5RT / B0.000 / 13.01E / P
Acide sulfurique40RT/-1.80 / -P
Acide nitrique37RT / B0.000 / < 0.127E / E
Acide nitrique64RT / B0.000 / < 0.127E / E
Acide phosphorique10RT / B0.000 / 6.400E / P
Acide phosphorique30RT / B0.000 / 17.600E / P
Acide chromique20RT / B< 0.127 / < 0.127E / E
Aqua Regia (1 HNO₃ : 3 HCl)-RT / B0.000 / < 0.127E / E

Conclusion: Le CP-Ti reste classé E dans l’acide nitrique, même à haute résistance et à ébullition ; HCl ≥ 5 % ou H₂SO₄ chaud et concentré nécessite des alliages Ti-ou Ti-Mo plus un contrôle des chlorures.

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Du refroidissement à l’eau de mer à l’évaporation des solvants organiques, le CP-Ti offre une immunité à la corrosion quasi universelle. Si vous évaluez des matériaux pour des échangeurs de chaleur, des récipients sous pression ou des tuyauteries, envoyez-nous un e-mail pour une solution de sélection et un devis spécifiques au support.