Stab aus Titanlegierung
(1) Die Korrosionsbeständigkeit von Titan wird durch den Oxidfilm auf der Oberfläche beeinflusst. Daher eignet sich dieses Material besser für den Einsatz in oxidierenden Umgebungen oder an Orten, an denen Sauerstoff leicht verfügbar ist. In reduzierenden Lösungen reagiert Titan mit der Lösung und erzeugt Wasserstoff.
(2) Wie bei allen Metallen bildet sich bei Titan eine galvanische Verbindung, wenn es in direktem Kontakt mit anderen Metallen im Elektrolyten steht. Nach der Bildung der galvanischen Verbindung korrodieren ein oder beide Metalle viel schneller als vor der Bildung der galvanischen Verbindung. In fast allen Fällen ist Titan der inertere Pol der galvanischen Verbindung, wodurch die Korrosion des anderen Metalls zunimmt. Der Grad der Korrosion hängt vom relativen Flächenverhältnis und dem tatsächlich verwendeten Elektrolyten ab. Daher sollte die Bildung galvanischer Verbindungen bei der Konstruktion von Geräten vermieden werden.

Ti-Metallstange
(3) Es wurden einige Titanlegierungen mit guter Hochtemperaturfestigkeit hergestellt, doch im Vergleich zu reinem Titan weisen diese Legierungen eine schlechte Korrosionsbeständigkeit auf. Zu den Titanlegierungen mit guter Korrosionsbeständigkeit zählen Titan-Palladium- und Titan-Nickel-Molybdän-Legierungen.

Titanmetallstab
(4) Im Allgemeinen wird Titan nur in einigen Situationen verwendet, in denen die Korrosionsrate sehr langsam ist. Daher ist es bei der Konstruktion von Geräten nicht erforderlich, einen Korrosionstoleranzspielraum vorzusehen. Auf diese Weise ist es möglich, relativ dünne Titanplatten als Buchsen für Behälter aus Kohlenstoffstahl, Wärmetauscher-Endkästen und Rohrböden, Pumpen, Ventile usw. zu verwenden - dünne Titanrohre können auch für Röhrenwärmetauscher und dünne Titanplatten für Plattenwärmetauscher verwendet werden. Tauscher, um die Gerätekosten zu senken und die Wärmeaustauschleistung zu verbessern.


