L'élément titane a été découvert en 1793. Il s'agit d'un élément du sous-groupe IV de la quatrième période du tableau périodique. Titanium en anglais est l'Hercule déifié en Italie. Il est représenté par Ti. Le titane et ses alliages possèdent deux cristaux : et . Le premier est hexagonal compact et le second est cubique centré sur le corps. Le titane pur industriel couramment utilisé dans l’industrie des récipients sous pression appartient au titane à réseau alpha à température ambiante.
Industrieltitane pura une bonne résistance à la corrosion de l'eau de mer, de l'atmosphère marine, du chlore humide, du chlorure, de l'acide hypochloreux, du sulfure, du sulfate, de la plupart des acides oxydants et des composés organiques, il a donc une large gamme d'applications dans l'industrie chimique.

Le mécanisme de résistance à la corrosion du titane est que le titane se combine avec l'oxygène à température ambiante (basse) pour former un film d'oxyde de passivation solide et dense sur la surface, ce qui peut empêcher le milieu corrosif d'entrer en contact avec le titane, rendant ainsi le titane résistant à la corrosion. Cependant, ce film d'oxyde n'est protecteur que s'il se forme à basse température. Le film d’oxyde formé à haute température sera lâche, poreux et décomposé. Les atomes d'oxygène utiliseront le film d'oxyde comme couche de conversion pour pénétrer dans le réseau métallique, augmentant ainsi l'oxydation et épaississant le film d'oxyde. , le film d'oxyde n'a actuellement aucune propriété protectrice. Notre processus de soudage est un processus de chauffage, il est donc important d'empêcher le titane de s'oxyder à haute température pendant le processus de soudage.
Le titane produira différentes couleurs lorsqu’il sera chauffé dans l’air et réagira avec l’oxygène à différentes températures. Il est blanc argenté avec un éclat métallique brillant en dessous de 200 degrés, jaune clair (jaune paille clair) à 300 degrés et jaune doré (jaune doré) à 400 degrés. Jaune paille foncé), 500 degrés sont violets, 600 ~ 700 degrés sont bleu foncé ~ bleu clair, 700 ~ 800 degrés sont gris rougeâtre, 800 ~ 900 degrés sont gris rougeâtre, 900 ~ 1000 degrés sont jaune sauce et au-dessus de 1000 degrés. Il s'agit d'une poudre gris foncé à blanche jusqu'à ce qu'elle se décolle, comme le montrent les figures 1 à 3. La figure 2 est une photo du test d'oxydation réel du soudage du titane. La source de chaleur se situe au centre du dos.

L'épaisseur du film d'oxyde sur la surface du titane est également différente à différentes températures, comme le montre le tableau 1 :
| Température | 316~538 | 649 | 704 | 760 | 816 | 871 | 927 | 982 | 1038 | 1093 |
| Épaisseur du film d'oxyde | Extrêmement mince | 0.005 | 0.0076 | <0.025 | <0.026 | <0.035 | <0.051 | <0.051 | <0.102 | <0.356 |
Grâce à la couleur d'oxydation de la surface de la soudure en titane, vous pouvez déterminer rapidement à quelle température la soudure est oxydée et l'épaisseur approximative du film d'oxyde. Étant donné que le film d'oxyde de titane après oxydation à haute température a un grand impact sur les performances de la soudure, nous exigeons généralement que la couleur d'oxydation soit blanc argenté ou jaune paille clair, et que les autres couleurs soient éliminées et ne soient pas mélangées à la soudure. .







