tantalio¡Parámetros técnicos!
El punto de ebullición del tantalio es de 5427 grados y el punto de fusión es de 2996 grados. Es un metal refractario y su punto de fusión es más alto que el de otros metales de uso común. El tantalio comienza a reaccionar con el oxígeno a 300 grados en el aire, reacciona con el nitrógeno a 700 grados y reacciona con el nitrógeno a 350 grados en un gas que contiene hidrógeno.

Comienza a reaccionar con hidrógeno y comienza a reaccionar con nitrógeno a 300 grados en gas amoniaco, los cuales producirán compuestos quebradizos. Por lo tanto, si los equipos y contenedores de tantalio entran en contacto con el aire durante el funcionamiento, la temperatura de funcionamiento generalmente no debe exceder los 250 grados. Sólo si no están en contacto con el aire y otros ambientes se puede considerar su uso a temperaturas más altas.

La soldadura y el tratamiento térmico del tantalio deben realizarse al vacío o bajo la protección de un gas inerte, es decir, el proceso térmico por encima de 300 grados debe realizarse bajo la protección del vacío o de un gas inerte. El tantalio se utiliza comúnmente para soldadura protegida con gas inerte. La pureza del argón no debe ser inferior al 99,999%. No solo el baño de soldadura debe protegerse con gas inerte, sino que también la soldadura y la zona afectada por el calor que se enfrían después de la soldadura deben protegerse con gas inerte cuando la temperatura supera los 250 grados. Por lo tanto, se requiere una cubierta protectora de arrastre. Es más adecuado dejar de suministrar gas inerte cuando la temperatura desciende por debajo de los 200 grados. Se debe garantizar que la superficie de la junta soldada y de cada soldadura sea de color blanco plateado o amarillo claro. El azul claro debe eliminarse frotando y no debe aparecer ningún polvo azul oscuro, blanquecino o blanquecino.

Las placas de tantalio se utilizan principalmente como materiales resistentes a la corrosión. Se forma una película de Ta 2 O 5 sobre la superficie de tantalio, que tiene buena resistencia a la corrosión. En términos generales, la resistencia a la corrosión del tantalio es mejor que la del titanio, el circonio y el niobio, y puede considerarse un material de ingeniería con mejor resistencia a la corrosión. El tantalio a menudo tiene una excelente corrosividad en medios corrosivos fuertes como el ácido nítrico, el agua regia, el ácido clorhídrico, el ácido fosfórico y los ácidos orgánicos.

Sin embargo, no se puede considerar que el tantalio pueda resistir la corrosión en cualquier medio corrosivo, como el ácido sulfúrico fumante y el hidrógeno a determinadas temperaturas y concentraciones. Se han obtenido soluciones de ácido fluórico, ácido hidrosilícico, ácido fluorosilícico, ácido fluorobórico, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, nitrito de potasio, cloruro de aluminio, fluoruro de aluminio, cloro, bromo (en metanol) y otros medios. Resultados de uso o pruebas de mala resistencia a la corrosión o corrosividad.

Los materiales procesados a presión de tantalio y aleaciones de tantalio pueden utilizar grados de fusión por arco de vacío o haz de electrones de vacío y grados fabricados mediante métodos de pulvimetalurgia. Dado que las propiedades mecánicas de los productos de pulvimetalurgia a veces no son lo suficientemente estables, con baja plasticidad y bajo rendimiento de soldadura, generalmente ya no se usan en recipientes a presión y solo se usan en componentes fluidos de maquinaria fluida.
El tantalio y las aleaciones de tantalio se han utilizado ampliamente en recipientes a presión, pero no existen contenidos específicos en las normas oficiales para recipientes a presión de varios países. Los recipientes a presión están hechos principalmente de tantalio puro, que tiene buena resistencia a la corrosión y plasticidad. Las aleaciones de tantalio Ta-2.5W y Ta-10W solo se utilizan cuando se requiere una mayor resistencia.
El oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono del tantalio pueden generar soluciones sólidas intersticiales en el tantalio. Cuando el contenido supera la solubilidad, aparecerá una segunda fase que reduce la plasticidad del tantalio. Agregar tungsteno al tantalio aumentará el punto de fusión del tantalio y aumentará la resistencia del tantalio a altas temperaturas.

