1. Lämpötilan vastus
Inconel (nikkelipohjainen superalloos) on huomattavasti parempi korkean lämpötilan ympäristöissä . se säilyttää voimansa ja kestää hapettumista lämpötiloissa 650 asteeseen (1 200 asteen F) ja jopa 1, 000 asteeseen joissakin formulaatioissa ., tämä tekee siitä, että se on ideaalista, joka on peräisin osittain. Uunin osat tai kaasuturbiinin pakojärjestelmät .
Titaanilla on hyvä lujuus kohtalaisissa lämpötiloissa (enintään ~ 300 astetta /570 astetta F), mutta se menettää voimakkuuden nopeasti yli 400 asteen . Se hapettaa helpommin korkeissa lämpötiloissa, rajoittaen sen käyttöä jatkuvassa äärimmäisessä lämmössä .
2. vahvuus-paino-suhde
Titanium (density ~4.5 g/cm³) has an exceptional strength-to-weight ratio, often outperforming Inconel here. Its tensile strength (up to ~1,200 MPa in high-strength alloys like Ti-6Al-4V) combined with its relatively low density makes it lighter than Inconel (~ 8 . 2 g/cm³) säilyttäen samalla korkea lujuus. Tämä on kriittistä painoherkille sovelluksille, kuten ilmailualan lentokoneet tai lääketieteelliset implantit.
Inconel on absoluuttisesti voimakkaampi (vetolujuus jopa 1 400 MPa), mutta on huomattavasti tiheämpi, mikä tekee siitä raskaamman . sen lujuusetu loistaa sovelluksissa, joissa paino on vähemmän kriittistä kuin korkean lämpötilan tai korroosionkestävyyden .
3. korroosionkestävyys
Inconel tarjoaa vertaansa vailla olevaa korroosio- ja kemiallista hyökkäystä ankarissa ympäristöissä: suolavesi, hapot, alkalit ja korkean lämpötilan kaasut . sen kromipitoisuus muodostaa suojaavan oksidikerroksen, mikä tekee siitä ihanteellisen kemiallisen käsittelylaitteiden, offshore-öljylautasten tai merikomponenttien .}
Titaanilla on myös erinomainen korroosionkestävyys, etenkin suolavesi- ja hapettavissa ympäristöissä (E . g {., merivettä, kloori) ., se on kuitenkin alttiina korroosiolle pelkistämisympäristöissä (e . g .}}}}}}}}} korkeissa lämpötiloissa .
4. kustannukset ja valmistus
Titanium on yleensä halvempi kuin Inconel, vaikka se on edelleen kallista verrattuna metalleihin, kuten teräs tai alumiini {., on helpompi koneistaa ja hitsata kuin Inconel, vaikka se vaatii erikoistuneita tekniikoita (e . g ., inert -kaasunsuojaus hitsausta varten) saastumisen estämiseksi .}}}}}
Inconel on huomattavasti kalliimpi korkean nikkelisisällön ja monimutkaisen valmistuksen . vuoksi, että koneisto tai muotoilu on tunnetusti vaikeaa, koska sen työvoimainen taipumus vaatii erikoistuneita työkaluja ja hitaampia käsittelynopeuksia ., koska




5. sovellukset, joissa toinen ylittää toisen
Korkean lämpötilan lujuus on kriittinen (E . g ., Jet-moottorin kuuma osa, kaasuturbiinikomponentit) .
Extreme -korroosionkestävyyttä tarvitaan (e . g ., kemialliset reaktorit, hapan kaasuputket) .
Vaaditaan jatkuvaa suorituskykyä aggressiivisissa ympäristöissä (E . g ., ydinvoimalaitokset, rakettimoottorit) .
Painon alennus on prioriteetti (E . g ., lentokoneiden rakenteelliset osat, kilpakomponentit) .
Kohtalainen lämpötilaresistenssi (enintään 300 astetta) riittää (E . g ., lääketieteelliset implantit, meren potkurit) .
Tarvitaan voimakkuuden, korroosionkestävyyden ja alemman tiheyden tasapaino (e . g ., urheilulaitteet, suolanpoistokasvit) .





