{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Когда был открыт титан

Открытие титана

Преподобный Уильям Грегор:1791 год, Ti был найден в виде Ti содержащих минералов в Корнуолле, Англия, основателем является английский минералог-любитель преподобный Уильям Грегор. Он нашел немного черного песка в соседнем приходе Манаккан, небольшой ручей, затем он обнаружил, что песок может быть притянут магнитом, он понял, что этот минерал содержит новый элемент. Оказалось, что в песке присутствуют два оксида металлов: оксид железа и белый оксид металла, который он не смог распознать. В то же время Франц-Йозеф Млер фон Райхенштейн также создал похожий материал, но его не удалось распознать.

titanium element

Мартин Генрих Клапрот: в 1795 году немецкий химик Клапрот обнаружил этот оксид при анализе красного рутила, добываемого в Венгрии. Он отстаивал метод наименования урана, назвав новый элемент "титаном". Узнав о предыдущем открытии от Грегора, Клапрот сделал несколько образцов минерала манаккан и подтвердил, что это титан.

Мэтью А. Хантер: титан, который в свое время обнаружили Грегор и Краббе, был порошкообразным титаном, а не металлическим титаном. Поскольку оксид титана чрезвычайно стабилен, а металлический титан может напрямую соединяться с кислородом, азотом, водородом и углеродом, изготовить титан было сложно. В 1910 году американский химик Тэт Хантер впервые изготовил TiCI с чистотой 99,9%, восстановив его с помощью натрия.

В 1940 году люксембургский ученый У. Дж. Кролл получил чистый титан с помощью магниевого восстановления TiCl4. С тех пор восстановление магнием и восстановление натрием стали промышленными методами получения титановых губок. В 1948 году в США методом восстановления магния было получено 2 тонны губчатого титана, после чего началось промышленное производство титана.

titanium element

Процесс развития титановой промышленности

В 1789 году ученые открыли элемент титан, но до 1908 года Норвегия и США начали производство диоксида титана сернокислотным методом, в 1910 году натрий был впервые приготовлен из титановой губки в лаборатории. В 1948 году американская DuPont Co начала производить тонны титановой губки магниевым методом, что знаменует начало промышленного производства титановой губки титана.

Получение титана

Выплавка титана

Плавка титанового сырья и добавление материала, подготовка титана и процесс получения плотного слитка титанового сплава - это первый процесс подготовки титанового материала.

Общие титановые материалы могут быть получены двумя способами самовоспламеняющейся плавки. Некоторые титановые сплавы для важного применения, например, в авиации, необходимо переплавлять 3 раза.

Процесс выплавки губчатого титана

Процесс восстановления магния

Процесс получения титана путем восстановления четыреххлористого титана (TiCl4) магнием является одним из основных методов производства титана. Операция восстановления проводилась при высокой температуре и в атмосфере инертного газа, а остаточный металлический магний и MgCl2 отделялись вакуумной дистилляцией для получения губчатого металлического титана.

titanium pen
Метод восстановления натрием (Na)

Этот метод также известен как метод Хантера, который является самым ранним исследованием, использованным для получения металлического титана.

Категории
Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
Категории

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: