チタン、金、プラチナ、銀の合金

技術仕様

チタン合金の製造は、るつぼ誘導炉で行われています。チタンと貴金属の融点の大きな違いにより、金や銀を含むチタン合金を得るために粉末冶金の技法が使用されます。当然のことながら、チタン合金に合金される追加の成分の量は、貴金属だけに限られるわけではなく、製品の具体的な用途によって異なります。保証付きの迅速な配送で認証された製品を最良の価格で見つけるには、常に「アウレモ」サプライヤーのウェブサイトをご覧ください。

Tiの物理化学的性質

化学記号 原子番号 原子量 酸化数 比重 融点 沸点
Ti 22 48 2, 3, 4 4.54 1668°C 3277°C

銀の物理化学的性質

化学記号 原子番号 原子量 酸化数 比重 融点 沸点
Ag 47 107.9 1, 2 10.5 962°C 2162°C

プラチナの物理化学的性質

化学記号 原子番号 原子量 酸化数 比重 融点 沸点
Pt 78 196 0, 2, 4 21 1769°C 3825°C

金の物理化学的性質

化学記号 原子番号 原子量 酸化数 比重 融点 沸点
Au 79 187 1, 3, 3, 5 19.3 1064.16°C 2856°C

イオン注入 — 金のような添加元素の原子を箔の表層に導入する技術であり、表面を高エネルギー(10−2000 keV)のビームで爆撃することで行われます。所望の特性を持つ半導体や、ドナー領域またはアクセプター領域、そして低抵抗コンタクトの作成に使用されます。イオン注入はまた、表層に硬度や耐摩耗性を与えるために金属を合金化するためにも使用されます。

熱拡散 — 合金に温度勾配の影響を与えることで添加元素の原子を導入する技術です。この現象は、1856年にドイツの化学者K.ルードヴィッヒによって発見され、スイスの科学者S.ソーレによって研究されました。

チタンとプラチナの合金 は、宝飾技術で応用されてきました。このシステムを使用する主な理由は、ヨウ素チタンの追加によってプラチナの強度と延性を向上させることです。チタンと銀の化合物を合金の添加剤として使用する場合も同様です。つまり、このTi-Agシステムは広く普及していませんが、真空ろう付け用のろう材として重要な役割を果たします。

ロシアの産業では、最も一般的なのはチタンとバナジウムまたはモリブデンの合金です。これらの合金元素は優れた特性を提供しながら、比較的低コストで製造が可能です。チタンと金のようなエキゾチックな合金は、実際にはほとんど見かけることはありませんが、理論的には特定の侵食性環境での耐腐食性が向上する可能性があると考えられます。

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