티타늄, 금, 플래티넘 및 은 합금
기술 사양
티타늄 합금의 생산은 도가니 유도 가마에서 이루어집니다. 티타늄과 귀금속의 용융 온도가 상당히 다르기 때문에, 티타늄과 금 또는 은의 합금을 얻기 위해 분말 야금 기술이 사용됩니다. 물론 티타늄 합금에 첨가되는 추가 성분은 귀금속에만 국한되지 않으며, 모든 것은 제품의 특정 응용 분야에 따라 달라집니다. 인증된 제품을 최고의 가격으로 신속 배송 보증으로 항상 '오레모' 공급업체의 사이트에서 찾을 수 있습니다.
티타늄의 물리화학적 특성
| 화학 기호 | 원자 번호 | 원자량 | 산화 상태 | 비중 | 녹는점 | 끓는점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 22 | 48 | 2, 3, 4 | 4.54 | 1668°C | 3277°C |
은의 물리화학적 특성
| 화학 기호 | 원자 번호 | 원자량 | 산화 상태 | 비중 | 녹는점 | 끓는점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | 47 | 107.9 | 1, 2 | 10.5 | 962°C | 2162°C |
백금의 물리화학적 특성
| 화학 기호 | 원자 번호 | 원자량 | 산화 상태 | 비중 | 녹는점 | 끓는점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | 78 | 196 | 0, 2, 4 | 21 | 1769°C | 3825°C |
금의 물리화학적 특성
| 화학 기호 | 원자 번호 | 원자량 | 산화 상태 | 비중 | 녹는점 | 끓는점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | 79 | 187 | 1, 3, 3, 5 | 19.3 | 1064.16°C | 2856°C |
이온 임플란테이션 — 고에너지(10−2000 keV) 빔으로 표면을 폭격하여 금 같은 합금 원소의 원자를 리본 또는 포일의 표면층에 주입하는 기술입니다. 주어진 특성을 가진 반도체, 도너 또는 어셉터 영역, 저저항 접촉을 만들 때 사용됩니다. 금속을 합금하여 표면층에 경도와 내마모성을 부여하기 위해서도 이온 임플란테이션이 사용됩니다.
열 확산 — 온도 구배의 영향을 받아 합금에 합금 원소의 원자를 주입하는 기술입니다. 이 현상은 1856년 독일 화학자 C. 루트비히에 의해 발견되었고, 스위스 과학자 슈. 소르에 의해 연구되었습니다.
티타늄 및 백금 합금은 주얼리 기술에 사용됩니다. 이 시스템을 사용하는 주된 이유는 요오드 형태의 티타늄을 첨가하여 백금의 강도와 연성을 증가시키는 것입니다. 티타늄과 은의 결합을 합금의 합금 첨가제로 사용하는 경우도 유사한 상황입니다. 즉, 해당 Ti-Ag 시스템이 널리 보급되지는 않았지만 진공 용접의 납땜 요소로서 중요한 역할을 합니다.
국내 산업에서는 티타늄과 바나듐 또는 몰리브덴 합금이 가장 일반적으로 사용됩니다. 이러한 합금 원소들은 우수한 특성을 제공하면서 생산 비용이 상대적으로 낮습니다. 티타늄과 금 같은 이국적인 합금들은 실무에서 거의 만나지 못합니다. 이론적인 관점에서 이 시스템이 특정한 공격적 환경에서 부식에 대한 저항성이 증가할 것으로 예상할 수 있습니다.
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