Титан магические свойства металла

Обновлено: 04.10.2024


Титан — один из самых распространенных на Земле металлов, его содержание в земной коре примерно 0,57 %. Его название совпадает с именем самого холодного спутника Сатурна.

Титан — это магический металл Водолея. В нем присутствуют все силы, что имеются в Водолее: и Сатурн, и Уран. Именно титановые кольца необходимо носить астрологам в качестве профессионального оберега на счастливой руке, то есть на правой руке — мужчинам и на левой руке — женщинам. Также титан поможет пробудить и поддержать способность изобретать новое, то есть это металл гениальности, новшеств, контактов с будущим, озарений. Сейчас достаточно много ювелирных фирм делают красивые кольца из титана.

Титан — это уникальный металл будущего — он вдвое легче железа и в 6 раз прочнее алюминия. Его цвет серебристо-белый, плавится он при 1665°С, кипит при 3227°С. Металл этот — 22-й элемент таблицы Менделеева, названный в честь героев греческих мифов титаном. *

Титан обычно применяется в аэрокосмической сфере, медицине и при изготовлении оружия. Инертные свойства металла и его поразительная твердость послужили причиной его использования при производстве протезов и вооружения, в ювелирном деле и в космосе. Титановые кольца — вечные, они не «похудеют» от трения и не погнутся. И вновь виной уникальные свойства металла — а точнее, его поразительная твердость. Этому веществу не страшно ничего — оно чувствует себя комфортно и на пальце невесты, и в двигателе самолета A380, с той лишь разницей, что на кольцо уходит несколько граммов, а на двигатель самолета — около 11 тонн титана. Титановые кольца абсолютно не вызывают аллергию, поэтому приобретая такое кольцо, можно быть уверенным в том, что кольца переживут не только своих владельцев, но и много поколений их потомков. Титановые кольца не потускнеют, не заржавеют и не окрасят ваш палец в зеленый цвет. Драгоценные металлы склонны меняться в цвете с течением времени. А порой оставляют непривлекательные следы на коже. Титан же, оправдывая звание инертного металла, не вступает в химические реакции и сохраняет первозданный вид столетиями. Кстати, именно из титана выполнен 40-метровый памятник Юрию Гагарину в Москве. Титановые кольца очень легкие. Атомная масса металла равна 47,867. Соответствующий показатель для золота — 196,966. Выбор титана позволит в прямом смысле облегчить участь вашего безымянного пальца.


Свойства: ковкий, легкий, прочный, пластичный, не поддается коррозии ни на воздухе, ни в воде, так как покрывается защитной оксидной пленкой; растворяет­ся лишь в плавиковой кислоте.

Известно около 70 минералов, его содержащих: титанит, ильменит и пр. Ильменит участвует в приготовлении прочнейших титановых белил, которые используются для покраски космических кораблей. Химически титан достаточно активен, особенно при повышенных температурах.

* Титаны — это были боги первого поколения, рожденные от брака земли Геи и неба Урана; их шесть братьв (Гиперион, Иапет, Кой, Крий, Крон, Океан) и шесть сестер-титанид (Мнемосина, Рея, Тейя, Тефида, Феба, Фемида), вступивших в брак между собой и породивших новое поколение титанов: Прометей, Гелиос, музы, Лето и других. Имя "титаны", связанное, возможно, с солнечным жаром или владычеством, догреческого присхождения. Младший их титанов, Крон, по наущению своей матери Геи серпом оскопил Урана, чтобы прекратить его бесконечную плодовитость и занял место верховного бога среди титанов. Родившемуся от Крона и Реи Зевсу, в свою очередь, было суждено лишить власти отца и стать во главе нового поколения богов — олимпийцев.

Самый твердый металл в мире – Титан

Титан стал пользоваться популярностью только в начале нового тысячелетия. Известные бренды используют его для создания стильных украшений. Но свойства металла позволяют применять их и в качестве обережных символов. Важно владеть информацией о том, как правильно выбрать талисман. Тогда он будет служить вечно.

Общая информация и история происхождения

titan

Тугоплавкий титан получил название благодаря своим свойствам. Древние греки так именовали божеств, обладающих огромной силой. Существует еще одна версия происхождения названия. Согласно ей металл так стали звать в честь царицы фей, Титании. Она была практически невесомой, «воздушной».

Считается, что открытие принадлежит священнослужителю из Англии У. Грегору. Его внимание привлек песок необычного, темного оттенка. Священник сумел выделить из него порошок белого цвета и дал ему название «менакин», в честь места, где он был найден.

Спустя несколько лет, в 1795 году химик из Германии выделил из рутила опять же белый порошок. Он-то и назвал его титаном. Через 2 года после своего открытия ученый пришел к выводу, что выделенный им из рутила элемент – менакин (менакеновая земля) и белый порошок являются окислами одного и того же металла, названного «титан».

Титан – один из самых распространенных элементов системы Менделеева. Широка и сфера его применения – металл используют в ювелирном и даже в часовом деле, в кораблестроении, в том числе и воздушных суден.

titan

Цена титана

В титан добавляют и другие элементы. Чем чище марка (чем меньше примесей), тем выше цена. Ювелиры любят титан за сдержанную элегантность, поэтому чаще используют для изготовления украшений для мужчин.

Химические, физические, оптические свойства титана, классификация

Это непрозрачный металл серебристо-белого цвета. Для титана характерен металлический блеск. Элемент тугоплавкий, что позволяет использовать его для создания деталей для часов, техники, космических кораблей, медицинских инструментов.


В современных космических станциях может содержаться свыше 20 тонн титановых сплавов. Титан легко возгорается, он взрывоопасен.

Ниже представлена подробная информация и о других свойствах металла:




Месторождение и добыча

Титановые месторождения расположены по всей территории планеты. Россия страна славится богатейшими залежами. Титановую руду добывают в основном в Красноярском крае и на правобережье Ангары.

запасы титана

Зафиксировано 20 месторождений. Исследовательские работы продолжаются и в настоящее время.

Также добыча ведется в:

  • Китае;
  • Бразилии;
  • Японии;
  • Австралии;
  • Индии;
  • Южной Корее.

Чистый образец удалось получить только в 1925 году. Открытие связано с именами А. ван Аркела и И. де Бура. Количество содержания титана в земной коре превышает содержание других металлов в несколько раз.

Фото и внешний вид металла

Металл имеет серебристый цвет и металлический блеск. Популярность у ювелиров металл получил за не броскость и отменное качество. Титан универсален, он прекрасно гармонирует с серебром, белым и желтым золотом. Такое свойство позволяет ювелиром создавать сложные украшения.







Носите ли вы титан?

Металл не подвержен коррозии. Он не потускнет после длительного использования.

Магические свойства и влияние на человека

Этот металл способен укреплять дух, сделать человека смелым и решительным. Свойства титана позволяют использовать его для создания талисманов и амулетов. Считается, что владелец приобретет настойчивый характер, будет всегда добиваться задуманного.

Кроме того, это универсальный металл. Он одинаково хорошо воздействует и на женщин, и на мужчин. Подросткам поможет определиться с целями, добиваться желаемого.

Магические свойства металла оказывают благотворное влияние на мужчин нерешительных, которые часто страдают из-за излишней мягкотелости, не умеют отказывать. Идеален для натур робких, застенчивых. Важно правильно сочетать его с другими металлами и камнями. Неправильные соседи нейтрализуют все положительные качества титана.


С какими камнями и металлами совместим

  • С титаном хорошо сочетается алюминий. Также спросом пользуются изделия со сталью или серебром. Но обычно изготавливают чисто титановые украшения.
  • Оправляют в титан все камни Воздуха – аметист, сердолик, янтарь, халцедон и другие. Он не терпит воздействия бриллиантов. Поэтому с алмазами металл сочетают редко.
  • Не старайтесь самостоятельно отполировать титановые изделия. Это удастся сделать только специальным оборудованием. Отдайте украшения в ювелирную мастерскую, если они потеряли свой блеск.

Лечебные и полезные свойства

Популярностью среди населения пользуются титановые браслеты.

  1. Считается, что металл оказывает благотворное влияние на организм человека. Наукой доказано, что титан активно притягивает кислород и передавать его телу.
  2. Также ему приписывают обезболивающие свойства. Титановый браслет снимает воспаление, болевые ощущения. Украшения из титана будут полезны людям, страдающим артритами, головными болями.
  3. Кроме того, в медицине применяют имплантаты, созданные на основе титана. Такие изделия считаются прочными. Более того, металл отличается высокой биосовместимостью с организмом человека.
  4. Свойства металла используют в фармакологии. Им окрашивают лекарства в белоснежный цвет. Из металла делают небольшие косточки и вживляют их в ухо человека. Благодаря этому к ранее не слышащему человеку возвращается слух.


Как и кому рекомендуется носить украшения из титана

Украшения подойдут мужчинам и женщинам, детям и подросткам. Рекомендовано ношение людям, выбирающим сферы деятельности, где нужно обладать такими качествами характера, как самообладание, решительность.

Отметим преимущества изделий из титана:

  • Привлекательный внешний вид. Металл выглядит презентабельно и роскошно. По красоте не уступает драгоценным золоту и серебру.
  • Не вызывает аллергии.
  • Прочность и высокое качество. Не деформируется, не меняет цвет, не ржавеет.
  • Доступная цена. Ювелирное изделие сможет позволить себе каждый.
  • Легкость. Такие изделия не обременят руку или уши владельца.

Титановое колечко украсит руку и юной девушки, и взрослой дамы. Это символ постоянства и женского начала.


Перед тем, как купить колечко, примерьте его с особой тщательностью. Распилить изделие не удастся, так же, как и уменьшить размер.

Эзотерики рекомендуют дамам носить перстень на левой руке, а мужчинам на правой.

Ювелиры создают изысканные украшения и для представителей сильного пола. Такое изделие скажет многое о вкусе обладателя. Им также можно выбрать либо браслет, либо перстень.

В лечебных целях лучше носить браслеты. Но в любом случае изделие должно контактировать с кожей владельца. Так свойства металла раскроются в полной мере.

Ухаживать за изделием просто. Титан не боится моющих средств и влаги, выдерживает воздействие солнечных лучей. В ювелирном деле редко применяют чистый титан. В зависимости от примесей металл меняет цвет, поэтому выбрать украшения удастся исходя из личных предпочтений.


По знаку зодиака

    – те представители зодиакальной системы, кому металл подходит идеально. Титан сглаживает отрицательные черты владельца и усиливает его положительные свойства.
  • Полезны титановые украшения будут для Раков. Металл поможет им обрести жизненную стойкость, с легкостью преодолевать препятствия. Большую пользу металл принесет людям, которые родились под покровительством Сатурна и Урана.
  • Для других знаков зодиака металл также подходит. Противопоказаний для ношения нет. Важно, чтобы владелец действовал, по совести. Тогда металл будет ему помогать и оказывать поддержку.

титан

Это интересно

Видео

Видео познакомит с информацией о добыче металла и другими любопытными фактами. Также автор рассказывает о том, где расположены крупные месторождения.


Титан – удивительный металл. Все его свойства до сих не изучены. И хотя это распространенный элемент, добычи ведутся в крайне малых количествах. Этим и обусловлен спрос изделия из титана.

Титан металл. Свойства и применение

— лёгкий прочный металл серебристо-белого цвета. Существует в двух кристаллических модификациях: α-Ti с гексагональной плотноупакованной решёткой, β-Ti с кубической объёмно-центрированной упаковкой, температура полиморфного превращения α↔β 883 °C.Титан и титановые сплавы сочетают легкость, прочность, высокую коррозийную стойкость, низкий коэффициент теплового расширения, возможность работы в широком диапазоне температур.

  1. Структура
  2. Свойства
  3. Запасы и добыча
  4. Происхождение
  5. Применение
  6. Классификация
  7. Физические свойства
  8. Оптические свойства
  9. Кристаллографические свойства

Смотрите так же:

— структура и физические свойства

СТРУКТУРА


Кристаллическая структура кристалла

Титан имеет две аллотропические модификации. Низкотемпературная модификация, существующая до 882 °C, имеет гексагональную плотноупакованную решетку с периодами а = 0,296 нм и с = 0,472 нм. Высокотемпературная модификация имеет решетку объемноцентрированного куба с периодом а = 0,332 нм. Полиморфное превращение (882 °C) при медленном охлаждении происходит по нормальному механизму с образованием равноосных зерен, а при быстром охлаждении — по мартенситному механизму с образованием игольчатой структуры. Титан обладает высокой коррозионной и химической стойкостью благодаря защитной окисной пленке на его поверхности. Он не корродирует в пресной и морской воде, минеральных кислотах, царской водке и др.



СВОЙСТВА


Точка плавления 1671 °C, точка кипения 3260 °C, плотность α-Ti и β-Ti соответственно равна 4,505 (20 °C) и 4,32 (900 °C) г/см³, атомная плотность 5,71×1022 ат/см³. Пластичен, сваривается в инертной атмосфере. Применяемый в промышленности технический титан содержит примеси кислорода, азота, железа, кремния и углерода, повышающие его прочность, снижающие пластичность и влияющие на температуру полиморфного превращения, которое происходит в интервале 865-920 °С. Для технического Титана марок ВТ1-00 и ВТ1-0 плотность около 4,32 г/см3, предел прочности 300-550 Мн/м2 (30-55кгс/мм2), относительное удлинение не ниже 25%, твердость по Бринеллю 1150-1650 Мн/м2 (115-165 кгс/мм2). Является парамагнетиком. Конфигурация внешней электронной оболочки атома Ti 3d24s2.

Имеет высокую вязкость, при механической обработке склонен к налипанию на режущий инструмент, и поэтому требуется нанесение специальных покрытий на инструмент, различных смазок.

При обычной температуре покрывается защитной пассивирующей пленкой оксида TiO2, благодаря этому коррозионностоек в большинстве сред (кроме щелочной). Титановая пыль имеет свойство взрываться. Температура вспышки 400 °C.



Термообработка титановых сплавов

Для повышения эксплуатационных качеств проводится термическая термообработка титановых сплавов. Данный процесс существенно усложняется по причине того, что перестроение кристаллической решетки поверхностного слоя проходит при температуре выше 500 градусов Цельсия. Для плавов марки ВТ5 и ВТ6-С довольно часто проводят отжиг. Время выдержки может существенно отличаться, что зависит от толщины заготовки и других линейных размеров.

Детали, изготавливаемые из ВТ14, на момент применения должны выдерживать температуру до 400 градусов Цельсия. Именно поэтому термическая обработка предусматривает закалку с последующим старением. При этом закалка требует нагрева среды до температуры около 900 градусов Цельсия, в то время как старение предусматривает воздействие среды с температурой 500 градусов Цельсия на протяжении более 12-и часов.

Индукционные методы нагрева позволяют проводить самые различные процессы термической обработки. Примером можно назвать отжиг, старение, нормализацию и так далее. Конкретные режимы термической обработки выбираются в зависимости от того, какие нужно достигнуть эксплуатационные характеристики.



ЗАПАСЫ И ДОБЫЧА


Основные руды: ильменит (FeTiO3), рутил (TiO2), титанит (CaTiSiO5).

На 2002 год, 90 % добываемого титана использовалось на производство диоксида титана TiO2. Мировое производство диоксида титана составляло 4,5 млн т. в год. Подтвержденные запасы диоксида титана (без России) составляют около 800 млн т. На 2006 год, по оценке Геологической службы США, в пересчёте на диоксид титана и без учёта России, запасы ильменитовых руд составляют 603—673 млн т., а рутиловых — 49.7—52.7 млн т. Таким образом, при нынешних темпах добычи мировых разведанных запасов титана (без учёта России) хватит более чем на 150 лет.

Россия обладает вторыми в мире, после Китая, запасами титана. Минерально-сырьевую базу титана России составляют 20 месторождений (из них 11 коренных и 9 россыпных), достаточно равномерно рассредоточенных по территории страны. Самое крупное из разведанных месторождений находится в 25 км от города Ухта (Республика Коми). Запасы месторождения оцениваются в 2 миллиарда тонн.

Концентрат титановых руд подвергают сернокислотной или пирометаллургической переработке. Продукт сернокислотной обработки — порошок диоксида титана TiO2. Пирометаллургическим методом руду спекают с коксом и обрабатывают хлором, получая пары тетрахлорида титана их при 850 °C восстанавливают магнием.

Полученную титановую «губку» переплавляют и очищают. Ильменитовые концентраты восстанавливают в электродуговых печах с последующим хлорированием возникающих титановых шлаков.


ПРОИСХОЖДЕНИЕ


Титан находится на 10-м месте по распространённости в природе. Содержание в земной коре — 0,57 % по массе, в морской воде — 0,001 мг/л. В ультраосновных породах 300 г/т, в основных — 9 кг/т, в кислых 2,3 кг/т, в глинах и сланцах 4,5 кг/т. В земной коре титан почти всегда четырёхвалентен и присутствует только в кислородных соединениях. В свободном виде не встречается. Титан в условиях выветривания и осаждения имеет геохимическое сродство с Al2O3. Он концентрируется в бокситах коры выветривания и в морских глинистых осадках. Перенос титана осуществляется в виде механических обломков минералов и в виде коллоидов. До 30 % TiO2 по весу накапливается в некоторых глинах. Минералы титана устойчивы к выветриванию и образуют крупные концентрации в россыпях. Известно более 100 минералов, содержащих титан. Важнейшие из них: рутил TiO2, ильменит FeTiO3, титаномагнетит FeTiO3 + Fe3O4, перовскит CaTiO3, титанит CaTiSiO5. Различают коренные руды титана — ильменит-титаномагнетитовые и россыпные — рутил-ильменит-цирконовые. Месторождения титана находятся на территории ЮАР, России, Украины, Китая, Японии, Австралии, Индии, Цейлона, Бразилии, Южной Кореи, Казахстана. В странах СНГ ведущее место по разведанным запасам титановых руд занимает РФ (58.5%) и Украина (40.2%).

Титан — сплав или металл?

Этот вопрос интересует многих. В 1910 году американский химик Хантер получил впервые чистый титан. Металл содержал всего 1 % примесей, но при этом его количество оказалось ничтожно мало и не давало возможности дальнейшего исследования его свойств. Пластичность полученного вещества достигалась толькопод воздействием высоких температур, при нормальных условиях (комнатной температуре) образец был слишком хрупок. Фактически этот элемент не заинтересовал ученых, так как перспективы его использования казались слишком неопределенными. Сложность получения и исследования еще больше снизили потенциал его применения. Только в 1925 году ученые-химики из Нидерландов И. де Бур и А. Ван-Аркел получили металл титан, свойства которого привлекли внимание инженеров и конструкторов всего мира. История исследования этого элемента начинается с 1790 года, именно в это время параллельно, независимо друг от друга, двое ученых открывают титан как химический элемент. Каждый из них получает соединение (оксид) вещества, не сумев выделить металл в чистом виде. Первооткрывателем титана считается английский минеролог монах Уильям Грегор. На территории своего прихода, расположенного в юго-западной части Англии, молодой ученый начал изучение черного песка долины Менакэна. Результатом опытов с магнитом стало выделение блестящих крупиц, которые являлись соединением титана. В это же время в Германии химик Мартин Генрих Клапрот выделил новое вещество из минерала рутиле. В 1797 году он же доказал, что открытые параллельно элементы являются аналогичными. Двуокись титана более века являлась загадкой для многих химиков, получить чистый металл оказалось не по силам даже Берцелиусу. Новейшие технологии XX века значительно ускорили процесс изучения упомянутого элемента и определили начальные направления его использования. При этом сфера применения расширяется постоянно. Ограничить её рамки может только сложность процесса получения такого вещества, как чистый титан. Цена сплавов и металла достаточно высока, поэтому на сегодняшний день он не может вытеснить традиционное железо и алюминий.

титан цветной металл

ПРИМЕНЕНИЕ


Изделия из титана

Титановые сплавы играют большую роль в авиационной технике, где стремятся получить наиболее легкую конструкцию в сочетании с необходимой прочностью. Титан легок по сравнению с другими металлами, но в то же время может работать при высоких температурах. Из титановых сплавов изготовляют обшивку, детали крепления, силовой набор, детали шасси, различные агрегаты. Также данные материалы применяются в конструкциях авиационных реактивных двигателей. Это позволяет уменьшить их массу на 10-25%. Из титановых сплавов производят диски и лопатки компрессора, детали воздухозаборника и направляющего аппарата, крепеж.

Также титан и его сплавы используют в ракетостроении. Ввиду кратковременной работы двигателей и быстрого прохождения плотных слоев атмосферы в ракетостроении в значительной мере снимаются проблемы усталостной прочности, статической выносливости и отчасти ползучести.

Технический титан из-за недостаточно высокой теплопрочности не пригоден для применения в авиации, но благодаря исключительно высокому сопротивлению коррозии в ряде случаев незаменим в химической промышленности и судостроении. Так его применяют при изготовлении компрессоров и насосов для перекачки таких агрессивных сред, как серная и соляная кислота и их соли, трубопроводов, запорной арматуры, автоклав, различного рода емкостей, фильтров и т.п. Только титан обладает коррозионной стойкостью в таких средах, как влажный хлор, водные и кислые растворы хлора, поэтому из данного металла изготовляют оборудование для хлорной промышленности. Из титана делают теплообменники, работающие в коррозионно активных средах, например в азотной кислоте (не дымящей). В судостроении титан используется для изготовления гребных винтов, обшивки морских судов, подводных лодок, торпед и т.д. На титан и его сплавы не налипают ракушки, которые резко повышают сопротивление судна при его движении.

Титановые сплавы перспективны для использования во многих других применениях, но их распространение в технике сдерживается высокой стоимостью и дефицитностью титана.

Титан (англ. Titanium) — Ti

Молекулярный вес47.88 г/моль
Происхождение названияМинерал получил своё название в честь титанов, персонажей древнегреческой мифологии, детей Геи.
IMA статусподтвержден в 2010 году



Мифы о титане

Несколько мифов о титане

Отвечаю на самые распространённные высказывания-заблуждения относительно титата и изделий из него.

1. Титан — самый прочный и твердый материал. Ничего подобного, самый прочный и твердый материал в мире — алмаз. Из распространенных жёстких материалов — очень твёрд карбид вольфрама и многие вольфрамо-молибдено-содержащие сплавы. Это — холодные и тяжелые материалы, практически не поддаются мехобработке точением и фрезерованием и для них применяются ещё более сложные и современные технологии обработки. Собственно говоря, подавляющее большинство самого крепкого металлорежущего инструмента изготавливается из разновидностей комбинаций вольфрама с другими твёрдыми элементами, в том числе инструмента для обработки титана. Вольфрамосодержащие сплавы относятся к твердосплавным материалам. Для изготовления ювелирки практически не применяются, лишь изредка, т.к. для изготовления сложных изделий из вольфрамосодержащих материалов требуются слишком огромные производственные мощности, оправданные только в машиностроении и металлопроизводстве, где такая ювелирка считается не слишком крутым бонусом к основному виду деятельности. Ниже — схема замера твёрдости интендером твердомера, в различных единицах.

2. Титан не царапается. Царапается, еще как. Правда, различия в царапучести марок — достаточно выраженные и заметны даже простым глазом. На этот параметр влияет химический состав сплава и тип пост-обработки заготовки. Титаны топовых марок, изделия из которых служат во всей своей красе долго, стоят дорого и достать их чрезвычайно трудно. А дешевые марки лежат в продаже на любом складе металлобазы и стоят копейки, но изделия из них выходят и дешевые, но качеством блистать не будут. Однако, стоит отметить, что драгоценные металлы царапаются сильнее минимум вдвое, чем самая дешманская марка титана. Какой-то тип титанового сплава поцарапать легко, какой-то сложнее, какой-то ещё сложнее. В любом случае те, кто утверждают, что титан не царапается — врут. Однако, для улучшения твёрдости поверхности можно наносить на изделия спецпокрытия, которые значительно повысят износостойкость. Картинка «зацарапанной поверхности» прилагается.

3. Титан абсолютно биосовместим. Почти правда. Однако, всего лишь почти. Существует несколько био-несовместимых (точнее, аллергенных) марок, содержащие вредные примеси (но эти марки достаточно редки и врядли мастеру попадутся именно они, но чем чёрт не шутит), также подобные примеси, вызывающие аллергию, некрозы или как минимум, неприятные ощущения могут встречаться и в дешевых марках из-за заниженного контроля качества состава на производстве («Зачем ведь, спрашивается, проверять эти образцы на биосовместимость, заморачиваться с идеальной очисткой, когда мы собираемся делать из них корпус для термостата космической станции, который к тому же будет находиться снаружи корабля?»). Поэтому перед изготовлением ювелирки и бижутерии порядочный мастер-ювелир всегда отнесёт образец материала на хим.анализ, и только потом предложит клиенту. Ниже- красивая картинка зубного импланта.

4. Изделия из титана должны стоить дешево, ведь титан — очень дешевый материал. Самое распространённое заблуждение! Титан по сравннию с драгоценными металлами, конечно, стоит недорого, однако:

а) Есть очень большие проблемы в приобретении хороших марок в небольшом количестве, т.к. такой титан продаётся только большими промышленными партиями, а то и вообще не продаётся — дай-то Бог, чтобы вы смогли купить какой-нибудь обрезок из остатков «с барского стола» космической и военной промышленности, авось и повезёт. Самый дорогой титан в мире стоит около 1500 долларов за килограмм, самый дешёвый — около 1500 рублей за килограмм (по данным на 2019 год)

б) Самую большую часть стоимости изделий составляет именно обработка титана, так как она требует наличия уникального дорогостоящего инструмента и большого количества времени, а время — ресурс невосполняемый. Тем более, чем лучше титан, тем дороже инструмент и больше времени уходит на изготовление при соблюдении технологии изготовления изделий. Чтобы сделать качественно, с соблюдением всех допусков и параметров, технологию нарушать нельзя, иначе — брак и впустую потраченный материал. Ведь можно сделать хорошо, и тогда, изделие никак не будет дешёвым, а можно сделать как попало, без претензий на точность, ну или чтобы только создать иллюзию качества. А закрепка камней в титан — отдельная статья геморроя мастера, как выяснилось, разные марки титана требуют разного подхода к закрепке различных вставок, всё не так просто с ним — капризен, пружинит, и требует не совсем ювелирного (а более крутого) и дорогого инструмента при вставке и закрепке. Ниже — видео захватывающей работы пятикоординатного токарно-фрезерного станка — это одна из топовых технологий обработки металла, в том числе и титана. Использование подобных технологий для изготовления ювелирных изделий ну никак не может стоить дёшево. Смотрите.

Запомните, в производстве есть три волшебных слова, три составляющие, позволяющие комбинировать друг друга в различных позициях, однако всегда, всегда одно из слов будет лишним. Это «быстро», «качественно» и «недорого».

5. Чистый титан лучше всего. Смотря для каких целей и задач. Относительно чистый титан российского и зарубежного реестра стоит дёшево, однако обладает прочностью и твердостью немногим выше золота и серебра, а низкий уровень этих параметров даст зацарапать идеально выведенную поверхность в течении первого дня эксплуатации. Если уж сильные претензии к чистоте материала и предъявляются, то существуют иодидный и аффинированные титаны, однако вы не обрадуетесь цене на них. Ну, а самый распространённый относительно чистый и «простенький» титан применяется, в основном для удешевления бижутерной продукциии, не претендующей на качество поверхности, при создании очень сложных геометрических форм, или в случае использования его в технологии литья или какой-либо другой, не слишком дорогостоящей технологии обработки.

Касательно преимуществ и уникальности титановых сплавов, то стоит однозначно отметить их стойкость к коррозии (какие-то больше, какие-то меньше, но в бьтовых средах титан, как правило, не корродирует), при их лёгкости, высокой прочности, относительно высокой, а иногда и очень высокой твердости и практически абсолютной биосовместимости (см. выше). Титан не темнеет, не тускнеет со временем, не окисляется в агрессивных моющих химикалиях, а хорошо изготовленные изделия из качественного титана выглядят великолепно, некоторые из них — действительно плохо царапаются и долго служат своим превосходным внешним видом.

Волшебная Кладовая

Рецепты, заклинания, травы, зелья, амулеты, ароматы и праздники.

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Выбираем металл для талисмана



Применение металлов в создании магических украшений - интересная и достаточно неизученная, по сравнению с применением самих вставок из камней, тема. Мы собрали обзоры наиболее употребимых металлов и их свойств. Когда мы выбираем металл для талисмана, стоит крайне внимательно отнестись к его сочетаемости с камнем, потому что эта деталь может полностью свести на нет воздействие вставки.

. Серебро (планета-покровитель - Луна).

Серебро – металл прохладный, но не холодный. Хорош в предметах, призванных творить покой, развивать интуицию, которая и требует внутреннего покоя и расслабленности. Используется для усиления дара ясновидения, в предметах, предназначенных для предсказаний и предсказательных действ. Литье не желательно – свойства металла ослабляются в литых вещах. Желательно обрабатывать ковкой и чеканкой.

Серебро усиливает эмпатию и эмоциональность при ношении на теле. Если вы испытываете проблемы с контролем над эмоциями, старайтесь не перебарщивать с серебряными украшениями.

. Золото (планета-покровитель - Солнце).

Металл спокойной силы и власти. Особенно широко применяется для создания разного рода пентаклей, талисманов и знаков вызова в ритуальной магии. Усиливает многие символы. Хорош для амулетов всех сортов. Однако, хорошо концентрирует в себе энергию, поэтому повторное использование в других целях требует переплавки. Хорошо переносит все виды обработки.

Сплавы золота и серебра рождают сильные энергетические всплески. Талисман, где сочетается золото и серебро, может провоцировать неожиданные события и совпадения, "будоражит" мирное течение жизни.

. Железо (планета-покровитель - Марс).

Небесным металлом называли железо египтяне: железные бусины, переплетенные с бусинами из золота, агата и сердолика, были найдены в погребении, которое датируется четвертым тысячелетием до нашей эры. В Древнем Риме обручальные кольца, один из важнейших видов ювелирных изделий, делались из железа. Кроме того, железо посвящено кельтской богине Бригите, которая является также богиней домашнего очага и кузницы. Железо - агрессивный, горячий металл. Может использоваться для магии нападения, а так же для защитной магией, когда подразумевается “защита боем”. Защитные свойства имеет даже кусочек железа. Весьма чувствителен к примесям, поэтому нежелательно использование для магических предметов сталей, если только вы не знаете достоверно состав выбранной марки стали и не уверенны, что примеси вам не помешают. Кроме того, железо используется в проективной любовной магии для создания предметов привлекательности, власти и силы. Предпочтительна обработка ковкой. Нежелательно использовать железо при создании инструментов, которыми обрабатывают травы.

. Метеоритное железо (нет определенного покровителя).

Метеориты, или падающие звезды, — одна из немногих разновидностей железа, встречающегося в природе в свободном виде, а то, что они упали с небес, придает им дополнительную магическую силу. Поэтому древний человек считал их священными, и до сих пор их можно воспринимать как знак милости богов, а также носить в виде амулета, который может соединить нас с высшими мирами. Метеоритное железо - очень ценный материал для создания талисманов, связанных с исполнением желаний, защитой и победой (в конкурсе или конкурентной борьбе). Метеоритное железо менее агрессивно, нежели "земное". Оно может служить и для создания талисманов активного накопления капитала, карьеры. Особенно интересно в этой связи в сочетании с молдавитом или хризолитами, добытыми с метеоритных осколков, или с алмазами.

. Ртуть (планета-покровитель - Меркурий).

Металл изменчив, как и божество, с которым он ассоциирован. В магии используется для облегчения процессов трансформации, в том числе при работе с различными потоками энергии (преобразование одного типа энергии в другой). Раньше носили стеклянные, или хрустальные, флакончики с ртутью при себе. Теперь широко распространены кольца, в которых ртуть заключена в выемку, закрытую стеклом. Правда, такие кольца, бывающие в свободной продаже, делаются обычно из меди, что сильно ограничивает спектр использования.

. Олово (планета-покровитель - Юпитер).

Металл спокойный, но с элементом непредсказуемости в соседстве с железом. Кусок олова хорошо держать на алтаре, чтобы усиливать действие остальных предметов и поддерживать стабильной ауру алтаря. Используется в предметах власти, для усиления оной, или для ее обретения. Оловянные амулеты для воинов, с нанесенными на них защитными символами, выполняют функцию оберега, одновременно закрепляя подчиненность воинов командиру. Применяется в предметах, призванных вселить уверенность в обладателя. Олово предпочтительно лить.

. Медь (планета-покровитель - Венера).

Металл с гармонизирующей энергией. Используется в предметах силы для уравновешивания частично конфликтующих энергий. Широко применяется для создания амулетов, любовных талисманов, а так же талисманов, усиливающих способности. Применяется в целительстве, диагностике. Находится в конфликте с железом, поэтому применять в одном предмете оба металла нужно с большой осторожностью. Здесь стоит отметить, что медь действует на железо отрицательно на физическом уровне (происходит процесс окисления, что портит железные части изделий, постоянно контактирующие с медными), поэтому если вы хотите сочетать два этих металла в одном изделии, то сделайте это так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Обрабатывается ковкой и чеканкой. Кроме того, в последнее время многие амулеты-украшения делаются из самоцветов, оплетенных медной проволокой. Сплав меди и олова используется в целях обретения власти, победы над конкурентами.

. Свинец (планета-покровитель - Сатурн).

Металл с сильным изолирующим потенциалом. Свинцовые браслеты используются при работе с враждебной энергетикой. Свинец так же используется для создания всякого рода закрывающих печатей, например, при опасности вторжения энергий Смерти в мир живых. Свинцовые шары могут использоваться для создания “слепой зоны”, т.е. места, недоступного для сканинга магическими средствами. В обработке применяются литье, прессование, ковка.


. Сталь (планета-покровитель - Марс).

Сравнительно современный металл, уже завоевавший славу как элемент активной защиты. Сталью можно заменить железо там, где это необходимо (железо, однако, несколько грубее стали). Учтите, что сегодня именно из стали делается большая часть инструментов и деталей, которые ранее делались из железа. Стальное кольцо - хороший защитный амулет. А стальной нож, лежащий под кроватью - простейший оберег от ночных кошмаров.

. Латунь (планета-покровитель - Солнце).

Латунь можно использовать в качестве заменителя и аналога золота. Очень близка по свойствам там, где дело касается материального успеха. Латунь используется часто вместе с такими камнями, как оливин, авантюрин и прочие камни материального успеха. Латунная пентаграмма сама по себе является амулетом привлечения денег. Помимо прочего, латунь используется для защиты и в качестве вспомогательного средства при укреплении здоровья.

. Бронза (планета-покровитель - Юпитер).

Бронзу можно применять там, где нам нужны "юпитерианские" свойства - покровительство, лидерство, карьерный успех, солидность, решение проблем с законом и судом, обретение спокойствия и мудрости. Очень хорошо бронза работает в "паре" с лазуритом. Кроме того, бронзу применяют для талисманов семьи и крепкого брака.

. Алюминий (планета-покровитель - Меркурий).

Куда более безопасный меркурианский металл, нежели ртуть. Алюминий начал активно использоваться не столь давно, поэтому не встречается в древних манускриптах. Его энергетика легкая, изменчивая. Алюминий можно использовать в составных талисманах, связанных с путешествиями и поездками, а также - для стимуляции умственных способностей. Алюминий - талисман студента и путешественника.

. Титан (планета-покровитель - Уран).

Красивейший современный металл, часто используется в украшениях. Считается, что титан связан со знаком Зодиака Водолей, и что его свойства - это раскрытие способностей и помощь в развитии интеллекта, расширении мировоззрения. Хорошо подходит для талисманов саморазвития, творчества (например, флюорита, хризоколлы, зеленого турмалина и т.п.)

Огромное количество недорогих талисманов сделано из металлических сплавов - не сплавов серебра с золотом, а, например, цинка с алюминием, или прочих недорогих металлов. Такие сплавы нередко покрываются снаружи краской для придания бронзовости или серебристости, но не являются ни бронзой, ни серебром.

Иногда большую долю такого недорого сплава (как правило, не очень твердого по структуре) занимают искусственные, полимерные вещества. Благодаря этому такой талисман имеет необычное свойство - вместо того, чтобы изначально нести в себе свойства того или иного металла, он является "чистым листом", который тонко воспринимает мысли и желания владельца. С одной стороны, это хорошо, с другой - плохо: если вы не уверены в том, что ваши мысли и чувства вы хотите преумножить и передать талисману, лучше приобретите что-то из соло-металла. Сплавы можно и нужно использовать при создании составных талисманов (когда металл служит оболочкой, долженствующей воспринимать свойства своего содержимого).

Цинковый сплав в частности обычно являет собой смесь меди, олова и цинка, или алюминия, цинка и олова. Цинк смягчает свойства прочих входящих в сплав металлов.

Стоит иметь в виду, что если в материалах талисмана стоит "античная бронза" или "античное железо" - это не металл, а сплав, т.к. это обозначение покрытия, а не самого состава.
_________________
Источник: Волшебная кладовая - рецепты, духи, амулеты Территория Ши использована информация из книги С. Каннингема "Магические кристаллы, камни, металлы"

Области применения, основные характеристики и свойства титана и его сплавов



В периодической системе химический элемент титан обозначается, как Ti (Titanium) и располагается в побочной подгруппе IV группы, в 4 периоде под атомным номером 22. Это серебристо-белый твёрдый металл, который входит в состав большого количества минералов. Купить титан вы можете на нашем сайте.

Открыли титан в конце 18 века химики из Англии и Германии Ульям Грегор и Мартин Клапрот, причём независимо друг от друга с шестилетней разницей. Название элементу дал именно Мартин Клапрот в честь древнегреческих персонажей титанов (огромных, сильных, бессмертных существ). Как оказалось, название стало пророческим, но чтобы познакомиться со всеми свойствами титана, человечеству понадобилось ещё больше 150 лет. Только через три десятилетия удалось получить первый образец металла титана. На тот момент времени его практически не использовали из-за хрупкости. В 1925 году после ряда опытов, при помощи йодидного метода химики Ван Аркель и Де Бур добыли чистый титан.

Благодаря ценным свойствам металла, на него сразу же обратили внимание инженеры и конструкторы. Это был настоящий прорыв. В 1940 году Кролль разработал магниетермический способ получения титана из руды. Этот способ актуален и на сегодняшний день.


Титан имеет две аллотропические модификации. Низкотемпературная модификация, существующая до 882 °C, имеет гексагональную плотноупакованную решетку с периодами а = 0,296 нм и с = 0,472 нм. Высокотемпературная модификация имеет решетку объемноцентрированного куба с периодом а = 0,332 нм. Полиморфное превращение (882 °C) при медленном охлаждении происходит по нормальному механизму с образованием равноосных зерен, а при быстром охлаждении — по мартенситному механизму с образованием игольчатой структуры. Титан обладает высокой коррозионной и химической стойкостью благодаря защитной окисной пленке на его поверхности. Он не корродирует в пресной и морской воде, минеральных кислотах, царской водке и др.



Сплавы

Титановые сплавы по областям применения делятся на деформируемые и литейные.

Марка сплаваПрисадки
ВТ3-1Ti, Al, Cr, Mo, Fe, S
ВТ5-1Ti-Al-Sn
ПТ-7МTi-Al-Zr
ОТ4-1Ti-Al-Mn
ВТ18Ti-Al-Zr-Mo-Nb-Si
ВТ14Ti-A1-Мо-V

Достоинства сплавов — сочетание высокой коррозионной стойкости с жаропрочностью и хорошей удельной прочностью.


При обычной температуре покрывается защитной пассивирующей пленкой оксида TiO2, благодаря этому коррозионностоек в большинстве сред (кроме щелочной). Титановая пыль имеет свойство взрываться. Температура вспышки 400 °C.


Кроме того, это универсальный металл. Он одинаково хорошо воздействует и на женщин, и на мужчин. Подросткам поможет определиться с целями, добиваться желаемого.





В титан добавляют и другие элементы. Чем чище марка (чем меньше примесей), тем выше цена. Ювелиры любят титан за сдержанную элегантность, поэтому чаще используют для изготовления украшений для мужчин.


Титан находится на 10-м месте по распространённости в природе. Содержание в земной коре — 0,57 % по массе, в морской воде — 0,001 мг/л. В ультраосновных породах 300 г/т, в основных — 9 кг/т, в кислых 2,3 кг/т, в глинах и сланцах 4,5 кг/т. В земной коре титан почти всегда четырёхвалентен и присутствует только в кислородных соединениях. В свободном виде не встречается. Титан в условиях выветривания и осаждения имеет геохимическое сродство с Al2O3. Он концентрируется в бокситах коры выветривания и в морских глинистых осадках. Перенос титана осуществляется в виде механических обломков минералов и в виде коллоидов. До 30 % TiO2 по весу накапливается в некоторых глинах. Минералы титана устойчивы к выветриванию и образуют крупные концентрации в россыпях. Известно более 100 минералов, содержащих титан. Важнейшие из них: рутил TiO2, ильменит FeTiO3, титаномагнетит FeTiO3 + Fe3O4, перовскит CaTiO3, титанит CaTiSiO5. Различают коренные руды титана — ильменит-титаномагнетитовые и россыпные — рутил-ильменит-цирконовые. Месторождения титана находятся на территории ЮАР, России, Украины, Китая, Японии, Австралии, Индии, Цейлона, Бразилии, Южной Кореи, Казахстана. В странах СНГ ведущее место по разведанным запасам титановых руд занимает РФ (58.5%) и Украина (40.2%).



Производство и изготовление

Благодаря распространённости в природе добывать руду, содержащую титан, не сложно. Самые распространённые виды руды, в которых содержится этот металл — брукит, ильменит, анатаз и рутил. Однако дальнейшие способы обработки титана (плавка, закалка и старение) считаются дорогостоящими. Существует несколько этапов получения чистого металла из руды:

  1. В первую очередь добывается титановый шлак, с помощью разогревания ильменита до 1650 градусов.
  2. Далее шлак проходит процесс хлорирования.
  3. После этого с помощью печей сопротивления производится титановая губка.
  4. Для получения чистого металла заключительным этапом обработки является процесс рафинирования.

Если нужно получить слитки титана, губку на его основе переплавляют в вакуумной печи.

Магниетермический процесс

Магниетермическое восстановление — популярный метод получения металла. Проведение технологического процесса:

  1. Расплавляется оборотный магниевый конденсат.
  2. Сливается конденсат хлористого магния.
  3. При температуре 800 градусов, жидкий тетрахлорид титана с жидким магнием подаются в форму для застывания. Скорость подачи — 2,1–2,3 г/ч см2.

Постепенно температура снижается до 600 градусов.

Гидридно-кальциевый метод

Это промышленный метод восстановления металла. Процесс проведения работ:

  1. При температуре 500 градусов Цельсия металлический кальций насыщается водородом.
  2. Далее его смешивают с двуокисью титана. Компоненты нагревают в реторте, постепенно повышая температуру до 1100 градусов.
  3. Спекшиеся компоненты вымывают из реторты.
  4. Далее проводится обработка соляной кислотой.
  5. Титановый порошок сушат, запекают в индукционных печах при температуре около 1400 градусов.

На спекшуюся массу должно воздействовать давление 10в-3 мм.

Электролизный метод

Способ получения сплава, основанный на применении электрического тока. Напряжение воздействует на ТiO2, ТiСl4. До этого их растворяют с помощью расплавленных солей фторидов.

Йодидный метод

Способ получения металла после термической диссоциации TiJ4. Изначально его получают при реакции паров йода с металлическим титаном.

Чтобы получить сплав высокой чистоты, необходимо применять последний способ получения соединения. Три первых метода позволяют быстро получать технический титан.






Кто открыл суперметалл

История открытия рядовая. Химик и священник Грегор обнаружил оксид неизвестного металла, и дал ему название «менакеновая земля».

Стержень из титана


Стержень, состоящий из титановых кристаллов высокой чистоты

К сведению: «землями» раньше называли оксиды в химии и сыпучие горные породы в геологии.

Чуть позже немецкий химик Клапрот, исследуя минерал рутил, обнаружил в нем новый элемент, который назвал титаном.

Интересно: Клапрот ранее открыл новый элемент, и назвал его ураном. Это имя в греческой мифологии принадлежало отцу титанидов.

Чистый титан удалось получить талантливому исследователю Берцелиусу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет минералаСеребристо-серый
Цвет чертысеровато черный
Прозрачностьнепрозрачный
Блескметаллический
Спайностьнет
Твердость (шкала Мооса)4
Изломв зазубринах
Прочностьподатливый
Плотность (измеренная)4.503 г/см3
Радиоактивность (GRapi)0
Магнетизмпарамагнетик

Характеристика

Химический элемент титан (Titanium) обозначается в периодической таблице Д. И. Менделеева символом Ti. Располагается в побочной подгруппе IV группы четвертого периода и имеет порядковый номер 22. Простое вещество титан – металл бело-серебристого цвета, легкий и прочный. Электронная конфигурация атома имеет следующую структуру: +22)2 )8 )10 )2, 1S22S22P63S23P63d24S2. Соответственно, титан имеет несколько возможных степеней окисления: 2, 3, 4, в наиболее устойчивых соединениях он четырехвалентен.

титан металл

Получение



Брусок кристаллического титана (чистота 99,995 %, вес ≈283 г, длина ≈14 см, диаметр ≈25 мм), изготовленный на иодидным методом ван Аркеля и де Бура
Как правило, исходным материалом для производства титана и его соединений служит диоксид титана со сравнительно небольшим количеством примесей. В частности, это может быть рутиловый концентрат, получаемый при обогащении титановых руд. Однако запасы рутила в мире весьма ограничены, и чаще применяют так называемый синтетический рутил или титановый шлак, получаемые при переработке ильменитовых концентратов. Для получения титанового шлака ильменитовый концентрат восстанавливают в электродуговой печи, при этом железо отделяется в металлическую фазу (чугун), а невосстановленные оксиды титана и примесей образуют шлаковую фазу. Богатый шлак перерабатывают хлоридным или сернокислотным способом.

Концентрат титановых руд подвергают сернокислотной или пирометаллургической переработке. Продукт сернокислотной обработки — порошок диоксида титана TiO2. Пирометаллургическим методом руду спекают с коксом и обрабатывают хлором, получая пары тетрахлорида титана TiCl4:

TiO2 + 2C + 2Cl2 → TiCl4 + 2CO

Образующиеся пары TiCl4 при 850 °C восстанавливают магнием:

TiCl4 + 2Mg → 2MgCl2 + Ti

Кроме этого, в настоящее время начинает получать популярность так называемый процесс FFC Cambridge, названный по именам его разработчиков Дерека Фрэя, Тома Фартинга и Джорджа Чена из Кембриджского университета, где он был создан. Этот электрохимический процесс позволяет осуществлять прямое непрерывное восстановление титана из оксида в расплаве смеси хлорида кальция и негашёной извести (оксида кальция). В этом процессе используется электролитическая ванна, наполненная смесью хлорида кальция и извести, с графитовым расходуемым (либо нейтральным) анодом и катодом, изготовленным из подлежащего восстановлению оксида. При пропускании через ванну тока температура быстро достигает ~1000—1100 °C, и расплав оксида кальция разлагается на аноде на кислород и металлический кальций:

Полученный кислород окисляет анод (в случае использования графита), а кальций мигрирует в расплаве к катоду, где и восстанавливает титан из его оксида:

O2 + C → CO2 TiO2 + 2Ca → Ti + 2CaO

Образующийся оксид кальция вновь диссоциирует на кислород и металлический кальций, и процесс повторяется вплоть до полного преобразования катода в титановую губку либо исчерпания оксида кальция. Хлорид кальция в данном процессе используется как электролит для придания электропроводности расплаву и подвижности активным ионам кальция и кислорода. При использовании инертного анода (например, диоксида олова), вместо углекислого газа на аноде выделяется молекулярный кислород, что меньше загрязняет окружающую среду, однако процесс в таком случае становится менее стабильным, и, кроме того, в некоторых условиях более энергетически выгодным становится разложение хлорида, а не оксида кальция, что приводит к высвобождению молекулярного хлора.

Полученную титановую «губку» переплавляют и очищают. Рафинируют титан йодидным способом или электролизом, выделяя Ti из TiCl4. Для получения титановых слитков применяют дуговую, электронно-лучевую или плазменную переработку.

Читайте также: