Titanium en zijn legeringen worden veel gebruikt in ruimtevaart, geneeskunde en andere velden met uitstekende corrosieweerstand, hoge specifieke sterkte, prestaties met hoge temperatuur, enz., En hebben opmerkelijke resultaten behaald. Especially in the field of shipbuilding and marine engineering, it has become a key structural material for deep-sea probes, submersibles, deep-sea robots and other equipment, and is widely used in the manufacture of key components of submarine drilling equipment, mining devices and submarine transmission pipelines, which provides strong support for the development of engineering and technology fields such as deep-sea scientific research, deep-sea exploration, and deep-sea resource development.
Volgens de kristalstructuur van titanium en zijn legeringen kan het worden verdeeld in twee hoofdkristalfasen: dichte zeshoekige (fase) en lichaamsgerichte kubieke (fase). Gebaseerd op de compositiekarakteristieken van verschillende fasen, kunnen titanium en zijn legeringen verder worden onderverdeeld in vier categorieën :, bijna, - en. Onder hen bestaat titaniumlegering voornamelijk uit fase-vaste oplossing, die een uitstekende stabiliteit van microstructuur, hoge slijtvastheid en sterke oxidatieresistentie heeft, maar omdat het niet kan worden versterkt door warmtebehandeling, is de sterkte bij kamertemperatuur relatief laag, wat de toepassing ervan beperkt in sommige vraagvelden met hoge sterkte. Titaniumlegering van het type type wordt gemaakt door stabiele elementen zoals chroom (CR), zirkonium (ZR) en niobium (NB) toe te voegen, die een hogere specifieke sterkte heeft en vaak wordt gebruikt in het ruimtevaartveld, zoals de productie van structurele componenten van vliegtuigen, en uitstekende mechanische eigenschappen in extreme omgevingen kan behouden. Over het algemeen staan type en bijna titaniumlegeringen bekend om hun uitstekende corrosieweerstand, terwijl type - en titaniumlegeringen superieur zijn in termen van hoge specifieke sterkte. De uitzonderlijke corrosieweerstand van de titaniumlegering wordt voornamelijk toegeschreven aan de dichte en stabiele titaniumdioxide (TiO2) passiveringsfilm gevormd op het oppervlak. Deze passiveringsfilm heeft niet alleen een sterk passiveringsvermogen, maar heeft ook snelle zelfherstellende eigenschappen, dat wil zeggen dat het snel kan regenereren wanneer de filmlaag wordt beschadigd, waardoor de corrosieweerstand en het servicevenstaat van titaniumlegeringen worden gehandhaafd. Met deze eigenschap kunnen titaniumlegeringen goed presteren, zelfs onder harde omgevingscondities, waardoor hun applicatiewaarde in de industrie aanzienlijk wordt verbeterd.
Verschillende titaniumlegeringsmaterialen vertonen verschillende stresscorrosie-gevoeligheid in diepzee-omgevingen. De corrosieweerstand van titaniumlegeringen met bimorfe structuur, de weissstructuur en andere verschillende warmtebehandelingstoestanden varieert bijvoorbeeld aanzienlijk in diepzee-omgevingen. De resultaten laten zien dat het verbeteren van de stresscorrosieweerstand van titaniumlegeringen zou moeten beginnen met het optimaliseren van de legeringssamenstelling, het verbeteren van de microstructuur en het regelen van de restspanning. Tegelijkertijd kan het gebruik van geschikte oppervlaktebeschermingsmaatregelen, zoals coatings, corrosieremmers, enz., De levensduur van de servicevervoer in de harde omgeving van de diepzee verder verbeteren.
Met de continue ontwikkeling van de maritieme industrie zullen meer en meer titaniumlegeringsmaterialen worden gebruikt in verschillende mariene apparatuur, titaniumlegering lost de problemen op van galvanische corrosie en stresscorrosie van titaniummetaal in de mariene omgeving, redelijke materiaalselectie, geschikte oppervlaktebehandeling en coatingbescherming zijn essentieel. Over het algemeen bieden deze studies belangrijke theoretische ondersteuning en praktische referentie voor de selectie-, structurele ontwerp- en beschermingsstrategieën van titaniumlegeringsmaterialen in diepzee-engineering. In de toekomst is verder onderzoek nodig naar de interactie tussen diepzee omgevingsfactoren en titaniumlegering Galvanic Corrosion en stresscorrosie om de veilige toepassing van titaniumlegeringen in meer complexe mariene aandoeningen te bevorderen.

