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TITANE

Le titane métallique

Propriétés physiques

Les principales propriétés physiques du titane sont les suivantes :

– point de fusion : 1 680 0C ;

– module de Young : 11 000 × 105 hPa ;

– résistivité électrique : 50 mY . cm à 20 0C ;

– chaleur spécifique : 544 joules . kg—1 . 0C—1 à 20 0C ;

– coefficient de dilatation : 8,5 . 10—6 . 0C—1 à 20 0C ;

– amagnétisme.

Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques du titane varient avec la teneur en impuretés résiduelles, et la charge de rupture à la température ambiante du titane non allié (ou commercialement pur) varie de 35 × 105 à 70 × 105 hPa. Le métal présente une grande ductilité et ne se fragilise pas aux basses températures. Il peut subir toutes les opérations mécaniques (laminage, filage, étirage). C'est un excellent métal structural plus léger que les aciers, mais son prix est relativement élevé.

Résistance à la corrosion

Le titane résiste à la corrosion dans de nombreux environnements comprenant les milieux naturels (eau de mer, atmosphère, liquides physiologiques, par exemple) et de nombreux milieux chimiques parmi lesquels on peut citer les chlorures en solution relativement neutre, l'acide nitrique, le chlore humide, les acides « oxydants ». En revanche, il résiste mal aux acides réducteurs (H2SO4, HCl, H3PO4, entre autres), à certains composés fortement oxydants (Cl2 sec, HNO3 fumant rouge, H2O2, par exemple), aux composés fluorés ionisables, aux solutions alcalines chaudes et à certains métaux liquides. La résistance à la corrosion du titane est fortement élargie par l'addition de 0,2 p. 100 de palladium, de 1,5 p. 100 de nickel, ou de molybdène jusqu'à 30 p. 100 en poids.

Cette résistance à la corrosion permet d’utiliser le titane dans l'industrie du chlore et de la soude, le blanchiment de la pâte à papier et des textiles, la production d'engrais, la chimie de synthèse organique (acétaldéhyde, acide téréphtalique, urée), la galvanoplastie, les industries pétrochimiques, l'utilisation de l'eau de mer (condenseurs des centrales thermiques, dessalement).

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Écrit par

  • : chef de groupe au Centre de recherches métallurgiques d'Ugine Aciers

Classification

Pour citer cet article

Léon SÉRAPHIN. TITANE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Sphène ou titanite - crédits : De Agostini/ Getty Images

Sphène ou titanite

Titane : alliages - crédits : Encyclopædia Universalis France

Titane : alliages

Autres références

  • ACIER - Technologie

    • Écrit par Louis COLOMBIER, Gérard FESSIER, Guy HENRY, Joëlle PONTET
    • 14 176 mots
    • 10 médias
    Le titane et le niobium sont employés essentiellement en raison de leur très grande affinité pour le carbone, surtout lorsqu'il s'agit de fixer cet élément sous une forme stable. Ce sont aussi de bons désoxydants.
  • ALLIAGES

    • Écrit par Jean-Claude GACHON
    • 7 362 mots
    • 5 médias
    La figure représente un système à composés intermédiaires. La combinaison de nickel (Ni) au titane (Ti) peut en effet donner :
  • AVIATION - Avions civils et militaires

    • Écrit par Yves BROCARD
    • 9 436 mots
    • 21 médias
    ...corrosion et prix relativement peu élevé. De nouveaux alliages tels que les alliages aluminium-lithium présentent des caractéristiques encore meilleures. Le titane et ses alliages, plus résistants mais plus coûteux, sont utilisés soit pour leurs qualités de résistance à haute température (pièces de moteurs...
  • BAUXITES

    • Écrit par Michel ESTERLE, Jean-Pierre LAJOINIE
    • 3 794 mots
    • 5 médias
    Les principales formes minéralogiques du titane dans les bauxites sont représentées par le rutile, l'anatase, la brookite, formes différentes de TiO2. On signale aussi de faibles quantités de sphène, leucoxène, titanomagnétite et pérovskite.
  • Afficher les 13 références

Voir aussi