Titânio (Ti)
| Número atômico | 22 |
|---|---|
| Massa atômica | 47.8671 u |
| Categoria | Metal de transição |
| Config. eletrônica | [Ar] 3d² 4s² |
| Aparência | metálico branco-acinzentado prateado |
| Densidade (CNTP) | 4507 g/L |
| Ponto de fusão | 1941 K |
| Ponto de ebulição | 3560 K |
| Eletronegatividade | 1.54 (Pauling) |
| Energia de ionização | 658.8 kJ/mol |
| Raio atômico | 140 pm |
| Estrutura cristalina | Hexagonal simples |
| Descoberto por | William Gregor (1791) |
Breve introdução
O titânio (Ti) é um metal de transição brilhante, resistente e leve, com excepcional resistência à corrosão. É o nono elemento mais abundante da crosta terrestre e tem a maior relação resistência-densidade de todos os elementos metálicos. Veja a seguir os principais detalhes sobre o titânio (Ti):
Usos: Amplamente usado na indústria aeroespacial (motores a jato, estruturas de aeronaves), em aplicações militares, implantes médicos (biocompatível e não magnético), equipamentos de processamento químico, artigos esportivos e, como dióxido de titânio (TiO₂), em pigmento branco para tintas, plásticos, papel e protetor solar.
Produção/Extração: Extraído dos minérios ilmenita e rutilo. Produzido pelo processo Kroll (redução do tetracloreto de titânio com magnésio) ou por métodos mais recentes, como o processo FFC Cambridge. A produção consome muita energia e é cara.
História: Descoberto em 1791 por William Gregor na Cornualha, Inglaterra. Redescoberto de forma independente por Martin Heinrich Klaproth em 1795, que o batizou em homenagem aos Titãs da mitologia grega. O titânio metálico puro só foi isolado em 1910, por Matthew A. Hunter.
Efeitos na Saúde & Segurança: Biologicamente inerte e atóxico, o que o torna ideal para implantes médicos (próteses articulares, implantes dentários, marca-passos). O pó e as partículas finas de titânio são inflamáveis. Não tem função biológica conhecida, mas é altamente biocompatível.
Preço/Mercado: Caro em comparação com o aço e o alumínio devido à extração complexa. Os preços são impulsionados pela demanda aeroespacial e médica. Há um interesse crescente na manufatura aditiva (impressão 3D) com ligas de titânio.
Propriedades: Excelente relação resistência-peso, resistência à corrosão excepcional (especialmente à água do mar e ao cloro), alto ponto de fusão (1668°C), baixa expansão térmica, paramagnético e pode formar ligas com muitos elementos para melhorar suas propriedades.
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