Le titane est abondant dans les réserves de la Terre, se classant neuvième parmi les minéraux mondiaux, avec des réserves représentant environ 0,44% à 0,57%. Dans son état pur, le titane est blanc argenté avec un éclat métallique et un point de fusion extrêmement élevé. Titanium a deux allotropes: -ti et -ti . - Ti est stable en dessous de 882 degrés, tandis que -ti est stable entre 882 degrés et 1678 degrés.
Le titane est largement utilisé dans diverses industries, notamment le génie chimique, l'aérospatiale, les matériaux médicaux et l'électronique, en raison de ses excellentes propriétés, notamment une densité élevée, une résistance spécifique élevée, une corrosion et une résistance à haute température, d'excellentes propriétés mécaniques, un poids léger et une bonne biocompatibilité.
Cependant, avec les progrès de la société et l'avancement de la science, les propriétés du titane et ses alliages ne répondent plus à toutes les exigences. Par conséquent, comment les modifier pour surmonter leurs limites est devenu un problème urgent. L'application de la nanotechnologie a fourni de nouvelles voies pour modifier le titane et ses alliages. La préparation directe de nanomatériaux coûte cher et donne de faibles rendements, tandis que la technologie de nanocristallisation de surface est relativement faible, simple et mature.




Il existe différentes méthodes pour modifier la surface des alliages de titane et de titane, parmi lesquels l'oxydation anodique est un traitement de surface simple et efficace. L'oxydation anodique utilise un processus électrochimique pour produire un film d'oxyde sur le métal ou l'alliage, atteignant la nanocristallisation de la surface de l'échantillon. En ajustant la concentration d'électrolyte, la tension, le courant et le temps de réaction, un groupe de nanotubes TiO2 avec une longueur et un diamètre contrôlables peuvent être obtenus. La réaction d'oxydation anodique implique principalement deux étapes: la formation et la dissolution de TiO2. Ces deux réactions produisent cycliquement les nanotubes.
À l'avenir, avec l'avancement continu de la technologie, les domaines d'application des alliages de titane et de titane se développent davantage et les exigences pour les propriétés des matériaux seront également encore améliorées. Les alliages de titane et de titane se développeront vers une résistance à haute température, une résistance plus élevée, une plasticité supérieure et une résistance à l'usure améliorée. Simultanément, la technologie de traitement de surface des alliages en titane deviendra également plus avancée, et les alliages de titane traités avec une nanocristallisation de surface amélioreront encore leur anti-friction de surface, leur résistance à l'acide et à la corrosion. Dans cette nouvelle ère, les alliages de titane et de titane sont tenus d'obtenir un plus grand développement.





