Ievads tantalā
Mar 08, 2024
Tantalam ir lieliska izturība pret koroziju lielākajā daļā neorganisko skābju, kas ir ļoti līdzīga stiklam, un papildus fluorūdeņražskābei, fluoram, kūpošajai sērskābei un sārmam to plaši izmanto ķīmiskajā rūpniecībā, gandrīz izturīgs pret visu ķīmisko vielu koroziju (tostarp viršanas temperatūra sālsskābe, slāpekļskābe un sērskābe zem 175 grādiem).
Tantalum has excellent corrosion resistance to dilute sulfuric acid below 75% and can be used at any temperature; it can be used for concentrated sulfuric acid without gas at 160~170℃; it can be used for concentrated sulfuric acid with gas at 250~260℃, and corrosion increases beyond this temperature. Generally in the high temperature above 170 ℃ to be used before the first test study. Tantalum corrosion resistance to phosphoric acid is also good, but acid such as containing traces of fluorine (>4ppm), palielinās korozijas ātrums.
Tantals parasti nav izturīgs pret koroziju sārmos, tas kļūst trausls un ātrāk korodē augstās temperatūrās un koncentrācijās.
Tantals var reaģēt ar augstas temperatūras gāzēm (izņemot inertās gāzes), O2, N2, H2 uc var iekļūt iekšpusē, padarot to trauslu, piemēram, saskaroties ar sākuma stāvokli H, arī absorbēs ūdeņradi un kļūs trausls. Tāpēc tantala iekārtas nedrīkst saskarties ar aktīvākiem metāliem (piemēram, Fe, Al, Zn), jo tajā ir viegli izveidot tantala-dzelzs (Al, Zn) primāro šūnu, primārās šūnas reakcijas radītais ūdeņradis iznīcinās tantala katodu un liek iekārtai sabojāties. Ja ar tantalu tiek pievienots neliels platīna gabals (apmēram desmit tūkstošdaļa tantala) ar ļoti mazu ūdeņraža pārspriegumu, tad viss ūdeņradis tiks atbrīvots uz platīna, kas var izvairīties no tantala iznīcināšanas ūdeņraža ietekmē.



Tantalam ir lieliska izturība pret koroziju, bet dārgi, tāpēc tā pielietojuma forma galvenokārt ir kompozītmateriālu paneļi un oderes, un, lai samazinātu izmaksas, tantala slāņa biezums cer pēc iespējas plānāks, tāpēc kompozītmateriālu paneļu vai oderējumu metināšana ir ļoti sarežģīta, jo tantala un tērauda kausēšana punktu starpība (tantala kušanas temperatūra 2996°C, tērauda kušanas temperatūra 1400°C) un Fe un Ta augstās temperatūrās veidos trauslus Fe2Ta Intermetāliskus savienojumus, ja pasākumi nav piemēroti, ir viegli izraisīt metinājuma plaisāšanu.
In the welding of thin-layer tantalum steel composite plate or lining, the thickness of the compound layer has an important effect on its weldability, Figure 1 is a schematic diagram of Ta1/16MnR composite plate welding, the smaller the thickness of the compound layer h, the higher the temperature T on the composite interface. When T>1500 grādi, saskarnē parādīsies kušanas zona 16MnR. Un Fe un Ta 1460 grādu leņķī notiks eitektiska reakcija, kā rezultātā Fe2Ta trausli intermetāliskie savienojumi, metināšanas spriedzes ietekmē ir viegli saplaisāt un tantals saskarnē tantala metinājuma baseina virzienā tiks pagarināts, kad nopietni, tas radīs iekļūstošas plaisas, izkusušā dzelzs pamatslānis būs caur caurdurošajām plaisām līdz tantala metinājuma baseina difūzijai, un tantals reaģēja ar Fe2Ta trauslu savienojumu veidošanos, tā ka metinājuma šuve plaisās.
Lai novērstu šo parādību, galvenais faktors ir palielināt atbilstošā savienojuma slāņa biezumu vai veikt citus pasākumus, lai samazinātu saskarnes temperatūru, piemēram, saskarnē prekompozītmateriālu anomālijas ārpus slāņa ar citu strauju siltumvadītspēju. metālu, lai radīto siltumu piemetinātu apkārtējai migrācijai. Par savienojuma slāņa biezumu un sakarību starp kompozītmateriālu plāksnes metināmību pēc liela skaita pārbaužu var izveidot sakarības modeli starp saskarnes temperatūru Ts un savienojuma slāņa biezumu h.
When h≤2.0mm, the interface steel melts, iron diffuses into the weld, and cracks appear in the weld. When h>2.0mm, var realizēt tantala tērauda kompozītmateriālu plāksnes metināšanu, un jo lielāks ir savienojuma slāņa biezums, jo labāka ir metināmība. Parasti savienojuma slāņa biezums ir 2,5–4.{5}}mm. Lietojot kā oderi, var izmantot 0,3~0,5 mm.







