O que distingue o titânio do aço inoxidável? Enquanto o titânio é leve e tem uma resistência superior à corrosão, o aço inoxidável oferece durabilidade e facilidade de processamento. Este artigo analisa as suas propriedades únicas, utilizações e como escolher o material certo para as suas necessidades. Conheça as principais diferenças e descubra como cada metal pode beneficiar os seus projectos.
A densidade do titânio e das suas ligas é de apenas 4,51, inferior à do aço, e apenas metade do peso do aço, mas a sua resistência é semelhante à do aço-carbono comum. O titânio pertence aos metais termodinamicamente instáveis, muito activos. O titânio metálico pode reagir com o ar para formar uma camada de óxido natural (dióxido de titânio), que é estável e fortemente aderente.
A película protetora de óxido, que é excecionalmente boa, determina a resistência à corrosão do titânio, conferindo-lhe assim uma excelente resistência à corrosão. Além disso, a sua textura leve, elevada resistência à tração e boas propriedades mecânicas são outra caraterística notável das ligas de titânio. As ligas de titânio podem ser divididas em: ligas de titânio resistentes à corrosão, ligas de titânio estruturais, ligas de titânio resistentes ao calor e ligas de titânio de baixa temperatura.
O titânio é um pouco escuro, exalando uma cor fresca e fria, e é ligeiramente mais escuro do que o aço. O aço é branco, do tipo pálido. As duas cores são muito distintas e podem ser vistas facilmente.
Ou seja, por imersão em ácido nítrico. O titânio não reage, enquanto o aço inoxidável reage fortemente assim que é mergulhado. É difícil distinguir entre o titânio puro e as ligas de titânio pela sua aparência.
O titânio pode deixar uma marca cinzenta-preta nos azulejos de cerâmica, mas o aço inoxidável não pode deixar marca.
Abaixo de 550 ℃, as ligas de titânio tendem a formar uma película de óxido densa na superfície, portanto, não são facilmente oxidadas e têm alta resistência à corrosão pela atmosfera, água do mar, vapor e alguns ácidos, bases e meios macios.
O ponto de fusão da liga de titânio é 1660 ℃, que é maior do que o ferro, e tem maior resistência térmica, pode funcionar abaixo de 550 ℃ e também mostra melhor tenacidade em baixas temperaturas.
A soldadura, a galvanoplastia e a estiragem a frio são muito difíceis. A soldadura e a galvanoplastia devem ser efectuadas no vácuo ou numa atmosfera cheia de gás inerte (galvanoplastia iónica no vácuo).