Данные о коррозии CP-Ti: <0,13 мм/год Краткая справка
Обновлено : Aug. 11, 2025Почему стоит выбрать коммерчески чистый титан?
- α-фазный CP-Ti имеет низкое содержание кислорода и высокую ударную вязкость; **самопассивирующая пленка TiO₂** обеспечивает превосходную стойкость к окислению.
- В хлоридных средах, морской воде и слабокислых/щелочных средах он значительно превосходит нержавеющую сталь 304L/316L и может заменить дорогой Hastelloy при одновременной экономии средств.
- Высокая удельная прочность: плотность составляет всего 60 % от стали, что позволяет на ~ 40 % легче сосудов под давлением и теплообменного оборудования.
Таблицы скорости коррозии CP Ti
Как ознакомиться со следующими таблицами:
- E (отлично) : скорость коррозии < 0.127 mm/y
- G (Хороший): 0,127 – 0,254 мм/г
- P (Плохо) : > 0,254 мм/г
- «RT/B» обозначает комнатную температуру / условия кипения.
Коррозия в органических соединениях
Органические соединения | Концентрация (%) | Температура (RT/B) | Скорость коррозии мм/г (RT/B) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Тетрахлорэтилен | 100 (пар + жидкость) | B | 0.0005 | E |
Трихлорметилалкан | 100 | B | 0.0003 | E |
Трихлорметан (H₂O) | - | B | 0.127 | E |
Трихлорэтилен | 99 | B | 0.00254 | E |
Трихлорэтилен "Стабильный" | 99 | B | 0.00254 | E |
Формальдегид | 37 | B | 0.127 | E |
Формальдегид + 2,5 % H2SO4 | 50 | B | 0.305 | G |
За исключением смеси формальдегида, серы и кислоты, все среды остаются с рейтингом Е даже при кипячении, демонстрируя превосходную стабильность CP-Ti в хлорированной органике.
Коррозия в щелочных соединениях
Щёлочь | Концентрация (%) | Температура (RT/B) | Скорость коррозии мм/г (RT/B) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
НаОХ | 10 | - / В | - / 0.020 | - / E |
НаОХ | 20 | РТ/Б | < 0.127 / < 0.127 | Э / Э |
НаОХ | 50 | РТ/Б | < 0.0025 / < 0.0508 | Э / Э |
НаОХ | 73 | - / В | - / 0.127 | - / E |
КО | 10 | - / В | - / < 0.127 | - / E |
КО | 25 | - / В | - / 0.305 | - / Г |
КО | 30 | 30 °C / B | 0.000 / 2.743 | Э / |
NH4OH | 28 | РТ / - | 0.0025 / - | E /- |
Д/о2СО3 | 20 | РТ/Б | < 0.127 / < 0.127 | Э / Э |
NH3 + 2 % НаОХ | 20 | РТ / - | 0.0708 /- | E /- |
Техническое примечание: 20-50 % НаОХ остается E-rated даже при кипячении, идеально подходит для конструкции с едким испарителем; КО ≥ 25 % требует контроля температуры или модернизации сплава Ti-Mo.
Коррозия органических кислот
Органические кислоты | Концентрация (%) | Температура (RT/B) | Скорость коррозии мм/г (RT/B) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Уксусная кислота | 100 | РТ/Б | 0.000 / 0.000 | Э / Э |
Щавелевая кислота | 5 | РТ/Б | 0.127 / 29.390 | Г / |
Щавелевая кислота | 10 | РТ / - | 0.008 / - | E / - |
Молочная кислота | 10 | РТ/Б | 0.000 / 0.033 | Э / Э |
Молочная кислота | 25 | РТ/Б | - / 0.028 | - / E |
Муравьиная кислота | 10 | - / В | - / 0.127 | - / Г |
Муравьиная кислота | 25 | - / 100 °C | - / 2.440 | - / |
Муравьиная кислота | 50 | - / 100 °C | - / 7.620 | - / |
Дубильная кислота | 25 | РТ/Б | < 0.127 / < 0.127 | Э / Э |
Лимонная кислота | 50 | РТ/Б | < 0.127 / < 0.127 | Э / Э |
Стеариновая кислота | 100 | РТ/Б | < 0.127 / < 0.127 | Э / Э |
Ключевой вывод: Сильные восстановительные кислоты (высокопрочные щавелевые/муравьиные) могут разрушить пассивную пленку Ti — ограничить температуру или переключиться на сплав с та-сплавом или β-титаном.
Коррозия в солевых растворах
Все испытанные солевые растворы показывают скорость коррозии < 0.127 mm/y (E‑rating) at both room temperature and boiling.
(К средам относятся FeCl₃, FeCl₂, CuCl₂, NH₄Cl, CaCl₂, MgCl₂, NiCl₂, BaCl₂, CuSO₄, (NH₄)₂SO₄, Na₂SO₄, PbSO₄, AgNO₃ и 16 других типичных солей.)
Это означает, что CP-Ti практически не требует дополнительного припуска на коррозию в морской воде, рассоле или большинстве систем охлаждения и промывки хлоридами/сульфатами.
Коррозия в неорганических кислотах
Неорганические кислоты | Концентрация (%) | Температура (RT/B) | Скорость коррозии мм/г (RT/B) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Соляная кислота | 1 | РТ/Б | 0.000 / 0.345 | Э / Г |
Соляная кислота | 5 | РТ/Б | 0.006 / 6.530 | Э / |
Соляная кислота | 10 | РТ/Б | 0.175 / 40.807 | Г / |
Серная кислота | 5 | РТ/Б | 0.000 / 13.01 | Э / |
Серная кислота | 40 | РТ / - | 1.80 / - | P |
Азотная кислота | 37 | РТ/Б | 0.000 / < 0.127 | Э / Э |
Азотная кислота | 64 | РТ/Б | 0.000 / < 0.127 | Э / Э |
Фосфорная кислота | 10 | РТ/Б | 0.000 / 6.400 | Э / |
Фосфорная кислота | 30 | РТ/Б | 0.000 / 17.600 | Э / |
Хромовая кислота | 20 | РТ/Б | < 0.127 / < 0.127 | Э / Э |
Царская водка (1 HNO₃ : 3 HCl) | - | РТ/Б | 0.000 / < 0.127 | Э / Э |
Подводя черту: CP-Ti сохраняет Е-рейтинг азотной кислоты даже при высокой крепости и кипячении; HCl ≥ 5 % или горячий, концентрированный H₂SO₄ требует сплавов Ti-Pd или Ti-Mo плюс контроль хлоридов.
Советы по выбору материалов и дизайну
1. Теплообменники / конденсаторы
- Охлаждение морской водой: не требует покрытия, срок службы трубки > 20 лет.
- Хлоридные испарители: поддерживайте КО ≤ 20 % или увеличьте до класса 7.
2. Химико-технологическое оборудование
- CP-Ti является первым выбором для хлорированных/фторированных органических веществ, чтобы избежать коррозионного растрескивания под напряжением.
- Для агрессивных щавелевых/муравьиных кислот, более низкой температуры и проектной очистки на месте.
3. Электролиз и гальваническое покрытие
- Решетки Ti в ваннах CuSO₄, FeCl₃, AgNO₃ служат на 5-10× дольше.
- Электролиты с < 10 % HCl need precious‑metal oxide coating on Ti surface.
От охлаждения морской водой до испарения органических растворителей, CP-Ti обеспечивает практически универсальную коррозионную стойкость. Если вы оцениваете материалы для теплообменников, сосудов под давлением или трубопроводов, напишите нам по электронной почте, чтобы получить решение по выбору и коммерческое предложение.