Il titanio e le sue leghe sono ampiamente utilizzati in aerospaziale, medicina e altri campi con eccellente resistenza alla corrosione, elevata resistenza specifica, prestazioni ad alta temperatura, ecc. E hanno ottenuto risultati notevoli. 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 - Exploration Sea e Deep - Sea Resource Development.
Secondo la struttura cristallina del titanio e delle sue leghe, può essere diviso in due principali fasi di cristallo: denso esagonale (fase) e corpo - Cubic centrati (fase). Sulla base delle caratteristiche compositive di diverse fasi, il titanio e le sue leghe possono essere ulteriormente divisi in quattro categorie:, vicino a -, - e. Tra questi, la lega di titanio è principalmente composta da una soluzione solida di fase, che ha un'eccellente stabilità della microstruttura, un'elevata resistenza all'usura e una forte resistenza all'ossidazione, ma poiché non può essere rafforzata dal trattamento termico, la sua resistenza a temperatura ambiente è relativamente bassa, il che limita la sua applicazione in alcuni campi di resistenza -. La lega di titanio di tipo viene realizzata aggiungendo elementi stabili come Chromium (CR), Zirconio (ZR) e Niobium (NB), che hanno una resistenza specifica più elevata e viene spesso utilizzata nel campo aerospaziale, come la produzione di componenti strutturali aeronautici, e può mantenere eccellenti proprietà meccaniche in ambienti estremi. Nel complesso, il tipo e le leghe di titanium vicino sono note per la loro eccellente resistenza alla corrosione, mentre il tipo - e le leghe di titanio sono superiori in termini di elevata forza specifica. L'eccezionale resistenza alla corrosione di Titanio in lega è principalmente attribuita al film di passivazione di biossido di titanio denso e stabile (TIO2) formato sulla sua superficie. Questo film di passivazione non ha solo una forte capacità di passivazione, ma ha anche le proprietà di guarigione di auto -{13}}, cioè può rapidamente rigenerarsi quando lo strato del film è danneggiato, mantenendo così la resistenza alla corrosione e la vita di servizio delle leghe di titanio. Questa proprietà consente alle leghe di titanio di funzionare bene anche in condizioni ambientali difficili, migliorando significativamente il loro valore di applicazione nell'industria.
Diversi materiali in lega di titanio mostrano una diversa suscettibilità alla corrosione da stress negli ambienti marini - profondi. Ad esempio, la resistenza alla corrosione delle leghe di titanio con struttura bimorfica, la struttura di Weiss e altri diversi stati di trattamento termico varia in modo significativo negli ambienti del mare - profondi. I risultati mostrano che il miglioramento della resistenza alla corrosione dello stress delle leghe di titanio dovrebbe iniziare dall'ottimizzazione della composizione in lega, migliorando la microstruttura e controllando lo stress residuo. Allo stesso tempo, l'uso di misure di protezione della superficie appropriate, come rivestimenti, inibitori della corrosione, ecc., Può migliorare ulteriormente la sua vita di servizio nell'ambiente duro del mare profondo.
Con il continuo sviluppo dell'industria marina, sempre più materiali in lega di titanio saranno utilizzati in vari attrezzature marine, la lega di titanio risolve i problemi della corrosione galvanica e della corrosione da stress del metallo in titanio nell'ambiente marino, sono essenziali la selezione dei materiali ragionevoli, il trattamento superficiale adatto e la protezione del rivestimento. In generale, questi studi forniscono importanti supporto teorico e riferimento pratico per la selezione, la progettazione strutturale e le strategie di protezione dei materiali in lega di titanio in ingegneria marittima profonda -. In futuro, sono necessarie ulteriori ricerche sull'interazione tra i fattori ambientali del mare profondo - e la corrosione galvanica in lega di titanio e la corrosione da stress per promuovere l'applicazione sicura delle leghe di titanio in condizioni marine più complesse.

