Los tubos de titanio son livianos, de alta resistencia y tienen propiedades mecánicas superiores. Se utiliza ampliamente en equipos de intercambio de calor, como intercambiadores de calor de tubos, intercambiadores de calor de serpentín, intercambiadores de calor de tubos serpentinos, condensadores, evaporadores y tuberías de suministro. Muchas industrias de energía nuclear utilizan tubos de titanio como tubos estándar para sus unidades.
La aleación de titanio es una aleación a base de titanio y añadida con otros elementos. Hay dos tipos de cristales isomórficos de titanio: por debajo de 882 grados, es titanio con una estructura hexagonal muy compacta, y por encima de 882 grados, es titanio con una estructura cúbica centrada en el cuerpo.

Los elementos de aleación se pueden dividir en tres categorías según su influencia en la temperatura de transformación de fase:
① Los elementos que estabilizan la fase y aumentan la temperatura de transición de fase son elementos estabilizadores, incluidos aluminio, carbono, oxígeno y nitrógeno. Entre ellos, el aluminio es el principal elemento de aleación de la aleación de titanio. Tiene efectos obvios en la mejora de la resistencia a temperaturas normales y altas de la aleación, reduciendo la gravedad específica y aumentando el módulo elástico.
② Los elementos que estabilizan la fase y reducen la temperatura de transición de fase son elementos estabilizadores, que se pueden dividir en dos tipos: isomorfos y eutectoides. Productos que utilizan aleación de titanio. Entre los primeros se incluyen el molibdeno, el niobio, el vanadio, etc.; este último incluye cromo, manganeso, cobre, hierro, silicio, etc.

③ Los elementos que tienen poco efecto sobre la temperatura de transición de fase son elementos neutros, incluidos circonio, estaño, etc.
El oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno son las principales impurezas de las aleaciones de titanio. El oxígeno y el nitrógeno tienen una alta solubilidad en la fase y tienen un efecto fortalecedor significativo sobre las aleaciones de titanio, pero reducen la plasticidad. Por lo general, se estipula que los contenidos de oxígeno y nitrógeno en el titanio están por debajo de {{0}}.15~0.2% y 0.04~0,05%. respectivamente. La solubilidad del hidrógeno en la fase es muy pequeña. El exceso de hidrógeno disuelto en aleaciones de titanio producirá hidruros, lo que hará que la aleación se vuelva quebradiza. Normalmente, el contenido de hidrógeno en las aleaciones de titanio se controla por debajo del 0,015%. La disolución de hidrógeno en titanio es reversible y puede eliminarse mediante recocido al vacío.




