1, kyselina dusičná
Kyselina dusičná je druh oxidačnej kyseliny, titánu v kyseline dusičnej, jej povrch udržiava hustú vrstvu oxidového filmu. Preto má titán veľmi dobrú odolnosť proti korózii v kyseline dusičnej. Rýchlosť korózie titánu sa zvyšuje s teplotou roztoku kyseliny dusičnej. Teplota v roku 190 až 240 stupňov, koncentrácia v 20% ~ 70%, miera korózie do 10 mm / a. Ale v roztoku kyseliny dusičnej na pridanie malého množstva silikónových zlúčenín môže inhibovať koróziu kyseliny dusičnej vysokej teploty v titáne; Napríklad u 40% roztoku kyseliny dusičnej s vysokou teplotou pridanom silikónovým olejom sa môže rýchlosť korózie znížiť na takmer rovnú nule. Existujú aj informácie, že pod 500 stupňov má titán vysoký stupeň koróznej rezistencie u 40% až 80% roztoku kyseliny dusičnej a pary. Pri výbuchovej kyseline dusičnej, keď obsahuje oxid dusíka vo viac ako 2%, v dôsledku nedostatočného obsahu vody spôsobeného silnou exotermickou reakciou, ktorá viedla k výbuchu.
2, kyselina sírová
Kyselina sírová je silná redukčná kyselina, titán má určitý stupeň odolnosti proti korózii na nízku teplotu a nízku koncentráciu roztoku kyseliny sírovej. Pri stupni {{0} môže odolať korózii kyseliny sírovej s koncentráciou až 20%a rýchlosť korózie sa zvyšuje so zvyšovaním koncentrácie kyseliny a teploty. Preto je stabilita titánu v kyseline sírovej zlá, dokonca aj v rozpustenom kyslíku pri teplote miestnosti, titán môže odolávať iba 5% korózii kyseliny sírovej. Pri 100 stupňoch môže titán vydržať iba 0,2% korózie kyseliny sírovej. Chlór pri korózii titánu v kyseline sírovej má inhibičný účinok, ale pri 90 stupňoch koncentrácie kyseliny sírovej 50%, chlór, naopak, spôsobený zrýchlením korózie titánu a dokonca spôsobenou ohňom. Rezistencia na koróziu titánu v kyseline sírovej sa môže zlepšiť prechodom vzduchu, dusíka alebo pridaním oxiderov a vysoko hodnotných iónov ťažkých kovov do roztoku, preto titán v kyseline sírovej má malú praktickú hodnotu.
3, alkalický roztok
Titanium má dobrú odolnosť proti korózii vo väčšine alkalických roztokov, rýchlosť korózie sa postupne zvyšuje s koncentráciou a teplotou roztoku v prítomnosti kyslíka, amoniaku alebo oxidu uhličitého v Lye, urýchli koróziu titánu obsahujúceho oxid vodíka, odolnosť proti korózii titánu veľmi nízka. Avšak rezistencia na koróziu v roztoku hydroxidu sodného je lepšia ako hydroxid draselný, dokonca aj pri vysokej teplote a vysokej koncentrácii roztoku hydroxidu sodného má tiež silnú odolnosť proti korózii. Ako je titán v stupni 13 0, 73% roztoku hydroxidu sodného korózie iba 0,18 mm / A, titán a iné kovy sa líšia od IT v roztoku hydroxidu sodného, ktorý nevyvoláva prasknutie korózie stresu, ale dlhodobé vystavenie sa môže vyvolať hydrogénne vybavenie. Preto by sa pri teplote nižšej alebo rovnomernej alebo rovnej 93,33 stupňoch by sa mal použiť titán v sóde volitá a iné koncentrácie alkalických roztokov.
4, chlórový plyn
Stabilita titánu v plyne chlóru závisí od obsahu vody v chlóru. Nie je však odolný voči korózii v suchom chlórskom plyne a existuje nebezpečenstvo spôsobenia spaľovania. Preto musí titán používaný v chlórovom plyne udržiavať určitý obsah vody, v chlórovom plyne na udržanie titánovej pasivácie obsahu vody vyžadovaného pri tlaku, prietoku, teplote a ďalších faktoroch súvisiacich s plynným chlórom.
5,Organické médiá
Titanium u benzínu, toluénu, fenolu, formaldehydu, trichlóretánu, kyseliny octovej, kyseliny citrónovej, kyseliny monochlóroctovej atď. Má vysokú odolnosť proti korózii. V bode varu a nie nafúknutí titán v 25% z nasledujúcej kyseliny mravčej bude vážne korodovaný v roztoku obsahujúcej anhydrid octovej, titán nie je vystavený len závažnej celkovej korózii a bude produkovať koróziu pórov. Pre mnoho procesov organickej syntézy v kontakte s komplexnými organickými médiami, ako je napríklad pri výrobe propylénoxidu, fenolu, acetónu, kyseliny chlóroctovej a ďalšie chemické médiá, je odolnosť proti korózii titánu lepšia ako nehrdzavejúca oceľ a iné štrukturálne materiály.
