티타늄의 용융은 진공과 같은 화학적으로 불활성인 분위기에서만 발생할 수 있습니다.
티타늄의 열역학적 특성으로 인해 일반적인 조건에서는 녹는 것이 허용되지 않습니다. 왜냐하면 티타늄은 높은 온도에서 반응성이 더 높아지고 환경에 산소 분자가 존재할 경우 화재가 발생할 수 있기 때문입니다.
티타늄은 화학적 거동, 특히 낮은 산화 상태에서 크롬 및 바나듐과 유사성을 나타내는 전이 금속입니다.
티타늄은 주기율표의 4족(IVB)에 속하며 이는 중간에 있음을 의미합니다.
티타늄은 부식율이 낮고 강도가 높은 광택 있는 회색 금속입니다. 그것은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
주기율표의 원소 배열은 원소들이 화학적으로 서로 어떻게 관련되어 있는지 보여줍니다. 표 중앙에 있으므로 티타늄은 금속과 비금속의 중간 특성을 나타냅니다.
티타늄은 1791년 영국의 화학자이자 광물학자인 윌리엄 그레고르(William Gregor)에 의해 발견되었습니다. 그는 그것이 화합물이라고 생각했습니다. 나중에 독일의 화학자 마틴 하인리히 클라프로스(Martin Heinrich Klapros)가 그리스 신화의 타이탄의 이름을 따서 명명했습니다.
티타늄은 약 1,200 ℃에서 산소 분자와 빠르게 반응하기 시작하며 산소가 순수한 형태일 때 610 ℃의 감소된 온도에서도 동일한 반응을 나타낼 수 있습니다.
티타늄은 특히 무산소 환경에서 연성 금속이기도 합니다.
티타늄은 산소와 물이 존재할 때 불활성 원소로 작용합니다. 이는 주변 온도 조건에서 산소 및 물과 반응하지 않음을 의미합니다.
광택이 나는 회백색 외관은 금속 코팅이나 디스플레이에도 유용합니다.
이 보호층을 통해 티타늄은 거의 백금만큼 효과적인 내부식성 요소가 될 수 있습니다. 이 특성으로 인해 황산, 습한 염소 가스, 염화물 용액, 염산 및 대부분의 유기산과 같은 강한 액체에도 내성이 있습니다.
티타늄은 0.49K 온도(임계 온도) 이하로 냉각되면 초전도 특성을 나타내지만 다른 금속에 비해 열 전도성과 전기 전도성이 다소 낮습니다.
순수 티타늄은 순도가 거의 99.2%에 달하며 밀도가 낮고 내식성이 높은 광택이 나는 금속입니다.
황산, 습식 염소 가스, 염화물 용액, 염산 및 대부분의 유기산과 같은 강한 액체에도 내성이 있습니다. 그러나 공기 중에서 탈 수 있으며 질소가 있으면 탈 수 있는 유일한 원소입니다.
티타늄은 434 MPa의 최대 인장 강도를 갖는 강력한 금속으로 간주되며 이는 저급 강철 합금의 강도와 거의 동일한 63,000psi를 만듭니다.
이는 티타늄이 강철보다 45% 가볍기 때문에 강철을 대체할 수 있다는 큰 이점을 의미합니다. 알루미늄보다 두 배 더 강하고 밀도는 60% 더 높습니다.
티타늄이 다른 금속과 혼합되면 합금의 인장 강도는 1,400MPa 이상, 즉 200,000psi에 도달할 수 있습니다.
그러나 티타늄은 고급 강철만큼 단단하지 않기 때문에 430°C 이상의 온도에서 강도를 잃을 수 있습니다.
티타늄은 880 ℃의 높은 온도에서 천천히 체심 입방체로 변환되는 육각형 형태의 이형 원소입니다.
이는 전이 온도 880°C에 도달하면 비열이 급격하게 증가하기 시작하기 때문에 발생합니다.
티타늄 금속의 화학적 거동은 지르코늄 및 실리카와 놀랄 만큼 유사합니다.
티타늄, 지르코늄, 실리카는 모두 주기율표의 첫 번째 전이족에 속합니다.
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