Korrosiooni ennetamine viitab teatud kaitsemeetmete võtmisele erinevate keemiliste ainete vastu, et kaitsta seadmeid ja esemeid keemilise korrosiooni põhjustatud kahjustuste eest. Tööstusliku tootmise korral on paljud keemilised vedelikud seadmete suhtes söövitavad, seetõttu tuleb seadmete kaitsmiseks võtta korrosioonivastaseid meetmeid. Suurepärase korrosioonikindla materjalina kasutatakse titaani laialdaselt keemiaseadmete, biomeditsiiniseadmete, meretehnika, lennunduse ja muude põldude tootmisel. Titaanimaterjalide söövitavus varieerub erinevate happeliste ja aluseliste vedelike korral, seetõttu peab titaanmaterjalide valik põhinema erinevate vedelike omadustel. Allpool toome kasutusele mitmeid erinevaid happelisi ja aluselisi vedelikke, samuti kasutatavaid titaanimaterjale.

Happeline vedelik viitab vedelikule, mille pH väärtus on alla 7, millel on tugev söövitavus selliste metallide nagu teras ja vask. Titaanimaterjal on silmapaistev happesirentsus ja see võib vastu võtta erinevate happeliste vedelike korrosioonile. Erinevatel happelistel vedelikel on titaanmaterjalide jaoks erinevad valikud. Järgmised on mitu levinud happelist vedelikku: (1) lämmastikhape. Lämmastikhape on tugev oksüdeerija, mis võib põhjustada enamikus metallimaterjalides korrosiooni. Titaanmaterjalidel on aga tugev lämmastikhappe suhtes korrosioonikindlus ja neid saab töödelda puhta titaani või ti -0. 3MO -0. 8ni sulami korrosiooni ennetamiseks. Nende hulgas on ti -0. 3MO -0. (2) Väävelhape on tavaline happeline vedelik, mis söövitab enamikku metallimaterjale. Titaanimaterjalidel on aga hea korrosioonikindlus väävelhappe suhtes, seega puhas titaan või ti -0. 3MO -0. 8ni sulamit kasutatakse sageli väävelhappeseadmete tootmisel. (3) Süsrokloriidhape on anorgaanhape, mis on paljude metalliliste materjalide jaoks väga söövitav. Titaanimaterjalidel on aga hea korrosioonikindlus vesinikkloriidhappe suhtes, seega puhas titaan või ti -0. 3MO -0.

Aluselised vedelikud viitavad vedelikele, mille pH väärtus on suurem kui 7, mis võib ka paljusid metallmaterjale söövitada. Erinevatel aluselistel vedelikel on titaanmaterjalide suhtes erinev söövitavus. Järgnevalt on toodud mitmed levinud aluselised vedelikud: (1) naatriumhüdroksiid on tugev aluseline vedelik, mida tavaliselt kasutatakse metallipindade puhastamiseks ja söövitamiseks. Titaanimaterjalidel on hea korrosioonikindlus naatriumhüdroksiidi suhtes ja need on sageli valmistatud puhtast titaanist või ti -0. 3mo -0. 8ni sulam. (2) Kaaliumhüdroksiid on ka tugev leeliseline vedelik, millel on tugev söövitavus. Seevastu titaanimaterjalidel on kaaliumhüdroksiidi suhtes halb korrosioonikindlus, seega ti -0. 3mo -0. 8ni sulamit kasutatakse sageli tootmiseks. (3) Tsüaniidi lahuses sisalduval titaanimaterjal on tavaliselt äärmiselt tugev toksilisus ja söövitavus, seetõttu on ülioluline kasutada sobivaid titaanimaterjale korrosioonivastaseks töötlemiseks. Tsüaniidilahustes hõlmavad tavaliselt kasutatavaid titaanimaterjale TA1, TA2, TA9 jne. Nendel titaanisulamitel on suurepärased korrosioonikindlus ja mehaanilised omadused, mis võivad tõhusalt vältida korrosiooni tsüaniidilahustes.

Lühidalt öeldes on titaanmaterjal suurepärane korrosioonikindla materjal, mida kasutatakse laialdaselt paljudes valdkondades, näiteks keemiaseadmed, meditsiiniseadmed ja meretehnika. Titaanimaterjalide valimisel on vaja valida sobiv titaanmaterjal, mis põhineb erinevate vedelike omadustel, et tagada seadme pikaajaline stabiilne töö.




