বেশিরভাগ অবস্থার অধীনে টাইটানিয়াম জারা প্রকৃতিতে স্থানীয়করণ করা হয়, এবং এক বিন্দুতে ক্ষয়ের মাত্রা অন্য বিন্দু থেকে বেশ ভিন্ন। ফাটল জারা, ছিদ্র জারা, স্ট্রেস জারা ক্র্যাকিং, ইত্যাদি স্থানীয় ক্ষয় হয়। ফাটলের ক্ষয় কিনারা বা ভাঁজ প্রান্তে হয় এবং ফাটলের মধ্যে ফাটলের কাছাকাছি স্ট্যাক থাকে, ফাটল খুব ছোট বা খুব বড় হবে না। ছিদ্র ক্ষয় হল খোলা গর্তে এক ধরণের ক্ষয়, CI-, Br-, I- এবং অন্যান্য আয়নগুলির উপস্থিতিতে এই ধরণের ক্ষয় প্রবণ। স্ট্রেস জারা ক্র্যাকিং হল এক ধরণের ক্ষয় যা ঘটে যখন ওয়ার্কপিস বা নমুনা প্রসার্য চাপ এবং ক্ষয়কারী পরিবেশের সম্মিলিত প্রভাবের অধীনে থাকে।
ঘর্ষণ
ক্ষয়কারী ফ্লো মিডিয়া জারা ফর্মের নমুনা বা ওয়ার্কপিস, তরলের যান্ত্রিক কর্মের কারণে, ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়, কারণ তরল কিছু বা সমস্ত ক্ষয় পণ্য, নতুন পৃষ্ঠের এক্সপোজার, ত্বরিত ক্ষয় কেড়ে নিতে পারে।
বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে, কম সম্ভাব্য ধাতুটি ক্ষয়কারী পরিবেশে 2টি ভিন্ন সম্ভাব্য ধাতু বা কাঠামোগত উপাদান স্থাপন করে, যা গ্যালভানিক কাপলিং ক্ষয় নামেও পরিচিত।
H2 শোষণ বা H2 embrittlement
সাধারণ অবস্থার অধীনে, টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম অ্যালোয়ে সবসময় H2 থাকে, যদি H2 উপাদান থেকে বের করা হয়, যখন নিষ্কাশিত পরিমাণ কঠিন দ্রবণের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন একটি ভঙ্গুর হাইড্রাইড তৈরি হবে, যার ফলে হাইড্রোজেন ক্ষয় হয়।
বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে, টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম অ্যালয়গুলির ক্ষয় স্থানীয় প্রকৃতির এবং একই সময়ে, এক বিন্দুতে ক্ষয়ের মাত্রা অন্য বিন্দু থেকে খুব আলাদা। অতএব, ক্ষয়ের পরিমাণগত মূল্যায়ন শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত উপাদানের একটি বৃহৎ পরিমাণের উপর ভিত্তি করে করা যেতে পারে, এবং কয়েকটি নমুনার ফলাফলের উপর নয়। ক্ষয়ের মূল্যায়ন হল আরেকটি গুরুতর সমস্যা যা একটি স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে, খুব কমই ব্যবহৃত ভরের ক্ষতি, যা বেশিরভাগ শক্তি হ্রাস, পৃষ্ঠের চেহারা পরিবর্তন বা ক্ষয়ের মাত্রা নির্ধারণের জন্য ছিদ্রের উপর ভিত্তি করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম অ্যালোয়ের জারা প্রক্রিয়া ধীর। যে অবস্থার অধীনে তারা ব্যবহার করা হয় অভিযোজনের সম্পূর্ণ অভাব না থাকলে। পরিষেবাতে টাইটানিয়ামের কার্যকারিতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য, সাধারণত কয়েক ডজন দিন বা এমনকি বছর ধরে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম অ্যালয়গুলি অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তারপরে ধীর হয়ে যায় এবং প্রায়শই শেষের দিকে কেবল দুর্বল ক্ষয় ঘটে। যাইহোক, কিছু অনুষ্ঠানে, টাইটানিয়াম অ্যালয়গুলি একটি সময়ের পরে রূপান্তরিত হবে এবং সংগঠন এবং বৈশিষ্ট্যগুলি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হবে। অতএব, একটি স্বল্প সময়ের ব্যবহার পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। দ্রুত ব্যবহারের পরীক্ষার অনেক পদ্ধতি আছে, কিন্তু সাধারণভাবে, পরীক্ষা যত দ্রুত হবে, ফলাফল তত কম নির্ভরযোগ্য।
টাইটানিয়াম তাপগতিগতভাবে অত্যন্ত অস্থির ধাতুগুলির মধ্যে একটির অন্তর্গত, এবং এর মানক ইলেক্ট্রোড সম্ভাব্য {{0}}.63 V. পৃষ্ঠটি সর্বদা একটি পাতলা এবং ঘন TiO2 ফিল্ম দ্বারা আবৃত থাকে এবং এইভাবে টাইটানিয়ামের স্থিতিশীল সম্ভাবনা এবং টাইটানিয়াম অ্যালয়গুলি ইতিবাচক মানগুলির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, উদাহরণস্বরূপ, সমুদ্রের জলে 25 ডিগ্রিতে টাইটানিয়ামের স্থিতিশীল সম্ভাবনা প্রায় 0.09 V৷ ইলেক্ট্রোড সম্ভাবনা বেশিরভাগই তাপগতিগত ডেটা থেকে গণনা করা হয়, এবং বিভিন্ন ডেটা উত্সের কারণে এটি ভিন্ন হতে পারে এটি স্বাভাবিক .
টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম অ্যালয়েসের পৃষ্ঠে সবসময় বাতাসে প্রাকৃতিকভাবে অক্সাইড ফিল্মের একটি পাতলা স্তর থাকে এবং এর চমৎকার জারা প্রতিরোধের কারণে এটির উপর সবসময় স্থিতিশীল, শক্তিশালী আনুগত্যের একটি স্তর থাকে এবং অক্সাইড ফিল্মের ভাল সুরক্ষা থাকে। পৃষ্ঠতল. এই প্রতিরক্ষামূলক ফিল্মের জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা P/B অনুপাতে প্রকাশ করা যেতে পারে। P/B মান প্রতিরক্ষামূলক থাকার জন্য 1-এর বেশি, অন্যথায়, কম জারা প্রতিরোধের, কিন্তু 2.5-এর বেশি নয়, যেমন এই মানের থেকে বেশি, কম্প্রেসিভ স্ট্রেসের মধ্যে অক্সাইড ফিল্ম বৃদ্ধি পায়, যা সহজেই অক্সাইড ফিল্ম ফেটে যেতে পারে, জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, সর্বোত্তম মান 1 ~ 2.5।
বায়ুমণ্ডলে থাকা টাইটানিয়াম বা জলীয় দ্রবণ অবিলম্বে একটি অক্সাইড ফিল্ম তৈরি করবে, বায়ুমণ্ডলে তৈরি হবে 1.2nm ~ 1.6nm ফিল্মের পুরুত্বে, এবং সময় এবং বৃদ্ধির সাথে, 5nm বৃদ্ধির 70 দিন পরে, 545 দিন হতে পারে। 8nm ~ 9nm পুরু করা। কৃত্রিমভাবে অক্সিডেশন অবস্থাকে শক্তিশালী করুন, যেমন হিটিং, অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা অ্যানোডিক অক্সিডেশন ইত্যাদি, জারণকে ত্বরান্বিত করতে পারে, জারা প্রতিরোধের উন্নতি করতে ফিল্মের বেধ বাড়াতে পারে।
টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম অ্যালোয়ের পৃষ্ঠের অক্সাইড ফিল্ম সাধারণত একক কাঠামো নয় এবং এর গঠন এবং গঠন প্রজন্মের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। সাধারণত, অক্সাইড ফিল্ম এবং বেশিরভাগ TiO2 এর ইন্টারফেসের পরিবেশে, এবং অক্সাইড ফিল্ম এবং ধাতব ইন্টারফেসে TiO2-ভিত্তিক, এবং বিভিন্ন ভ্যালেন্সের ট্রানজিশন লেয়ারের মাঝখানে, বা এমনকি অ-রাসায়নিক সমতুল্য অক্সাইড, যা নির্দেশ করে যে টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম অ্যালয় অক্সাইড ফিল্মের পৃষ্ঠতল জটিল বহুস্তর কাঠামোর জন্য। তাদের গঠন প্রক্রিয়ার জন্য, এটি Ti এবং O2 এর মধ্যে সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসাবে সহজভাবে বোঝা যায় না। কিছু গবেষক এবং পণ্ডিতরা গঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রস্তাব করেছেন, রাশিয়ান পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে হাইড্রাইডের প্রথম প্রজন্ম, এবং তারপর বিশুদ্ধ অক্সাইড ফিল্ম গঠনে হাইড্রাইডে।





