Titanium và hợp kim của nó được sử dụng rộng rãi trong hàng không vũ trụ, y học và các lĩnh vực khác có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, cường độ đặc biệt cao, hiệu suất nhiệt độ cao, v.v., và đã đạt được kết quả đáng chú ý. Đặc biệt là trong lĩnh vực đóng tàu và kỹ thuật biển, nó đã trở thành vật liệu cấu trúc quan trọng cho sâu - đầu dò biển, Submerbles, Deep - robot biển và các thiết bị khác, và được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận phát triển của các thiết bị phát triển. Deep - Nghiên cứu khoa học biển, Deep - Thăm dò biển và Deep - Phát triển tài nguyên biển.
Theo cấu trúc tinh thể của titan và hợp kim của nó, nó có thể được chia thành hai pha tinh thể chính: hình lục giác dày đặc (pha) và cơ thể - khối trung tâm (pha). Dựa trên các đặc điểm thành phần của các giai đoạn khác nhau, titan và hợp kim của nó có thể được chia thành bốn loại:, gần -, - và. Trong số đó, hợp kim titan chủ yếu bao gồm dung dịch rắn pha, có độ ổn định cấu trúc vi mô tuyệt vời, khả năng chống mài mòn cao và khả năng chống oxy hóa mạnh, nhưng vì nó không thể được tăng cường bằng cách xử lý nhiệt, cường độ của nó ở nhiệt độ phòng tương đối thấp, điều này giới hạn ứng dụng của nó ở một số trường cao -}. Hợp kim titan loại được tạo ra bằng cách thêm các yếu tố ổn định như crom (CR), zirconium (ZR) và niobium (NB), có cường độ riêng cao hơn và thường được sử dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, như sản xuất các thành phần cấu trúc máy bay và có thể duy trì các tính chất cơ học tuyệt vời trong môi trường cực đoan. Nhìn chung, loại và gần - Hợp kim Titanium được biết đến với khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, trong khi loại - và hợp kim Titanium vượt trội về cường độ cụ thể cao. Khả năng chống ăn mòn đặc biệt của Titanium chủ yếu là do màng thụ động Titanium dioxide (TiO2) dày đặc và ổn định được hình thành trên bề mặt của nó. Bộ phim thụ động này không chỉ có khả năng thụ động mạnh mẽ, mà còn có bản thân nhanh - đặc tính chữa bệnh, nghĩa là nó có thể nhanh chóng tái tạo khi lớp phim bị hư hại, do đó duy trì khả năng chống ăn mòn và tuổi thọ của các hợp kim titan. Khách sạn này cho phép các hợp kim Titan hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, tăng cường đáng kể giá trị ứng dụng của chúng trong ngành.
Các vật liệu hợp kim titan khác nhau thể hiện tính nhạy cảm ăn mòn căng thẳng khác nhau trong môi trường biển sâu -. Ví dụ, khả năng chống ăn mòn của các hợp kim titan với cấu trúc lưỡng cực, cấu trúc Weiss và các trạng thái xử lý nhiệt khác nhau khác nhau đáng kể trong môi trường biển sâu -. Kết quả cho thấy việc cải thiện khả năng chống ăn mòn ứng suất của các hợp kim titan nên bắt đầu từ việc tối ưu hóa thành phần hợp kim, cải thiện cấu trúc vi mô và kiểm soát ứng suất dư. Đồng thời, việc sử dụng các biện pháp bảo vệ bề mặt thích hợp, chẳng hạn như lớp phủ, chất ức chế ăn mòn, v.v., có thể cải thiện hơn nữa tuổi thọ dịch vụ của nó trong môi trường khắc nghiệt của biển sâu.
Với sự phát triển liên tục của ngành công nghiệp biển, ngày càng nhiều vật liệu hợp kim titan sẽ được sử dụng trong các thiết bị biển khác nhau, hợp kim titan giải quyết các vấn đề ăn mòn điện và ăn mòn căng thẳng của kim loại titan trong môi trường biển, lựa chọn vật liệu hợp lý, xử lý bề mặt phù hợp và bảo vệ lớp phủ là rất cần thiết. Nhìn chung, các nghiên cứu này cung cấp hỗ trợ lý thuyết quan trọng và tham chiếu thực tế cho các chiến lược lựa chọn, thiết kế cấu trúc và bảo vệ của các vật liệu hợp kim titan trong Deep - Kỹ thuật biển. Trong tương lai, cần nghiên cứu sâu hơn về sự tương tác giữa các yếu tố môi trường biển Deep - và ăn mòn điện tử Titanium và ăn mòn căng thẳng để thúc đẩy ứng dụng an toàn của hợp kim titan trong điều kiện biển phức tạp hơn.

