De modo geral, a resistência à corrosão do titânio é relativamente boa em meios oxidantes, como ácido nítrico, ácido crômico, ácido hipocloroso e ácido perclórico. Nestes meios, o titânio pode formar uma camada de filme de oxidação compacto que pode prevenir eficazmente a corrosão adicional. Porém, no ácido reduzido, como solução diluída de ácido sulfúrico e ácido clorídrico, etc., devido à destruição passiva do filme de oxidação, a velocidade de corrosão do titânio é rápida e será acelerada de acordo com o aumento da temperatura e da concentração.
No ácido reduzido, a adição do sal metálico pesado pode desempenhar um papel óbvio na inibição da corrosão. Por exemplo, a liga de titânio-paládio e a liga de titânio-níquel-molibdênio, ao adicionar certos elementos metálicos pesados, terão uma melhoria significativa na resistência à corrosão em comparação com o titânio puro. Como resultado, estas ligas podem ter um bom desempenho no ambiente específico de corrosão.
O titânio é um dos melhores materiais metálicos para equipamentos de aquecimento com solução de ácido nítrico. Quando submetido a 60% de ácido nítrico em torno de 193 graus, o trocador de calor de titânio não apresenta corrosão óbvia após o uso há muitos anos. Mesmo fervendo ácido nítrico a 40% e 68%, a velocidade de corrosão do titânio pode ser rápida, mas após um curto período de tempo, a passividade do titânio pode ser restaurada rapidamente e a velocidade de corrosão será obviamente reduzida. Pode estar relacionado à inibição da corrosão produzida pelos íons titânio no processo de corrosão.
No ácido nítrico em alta temperatura, a resistência à corrosão do titânio depende da pureza do ácido nítrico. Quando a concentração de ácido nítrico está entre 20% e 60%, o fenômeno de corrosão é provavelmente óbvio. No entanto, mesmo na concentração nítrica com vestígios de íons metálicos como Si, Cr, Fe e Ti, esses íons podem desempenhar um papel na redução da corrosão do titânio. Comparado ao aço inoxidável, o titânio apresenta maior resistência à corrosão em soluções de ácido nítrico em altas temperaturas. Além disso, o próprio produto de corrosão do titânio (Ti4+) é um inibidor de corrosão perfeito do ácido nítrico.
No ácido sulfúrico ventilado com ar à temperatura ambiente, o titânio puro só resiste à solução de ácido sulfúrico inferior a 5%. Com a diminuição da temperatura, a concentração da solução de ácido sulfúrico que o titânio pode suportar será melhorada. No entanto, quando a temperatura é elevada até à ebulição da solução, o titânio ainda pode ser corrosivo, mesmo que a concentração da solução de ácido sulfúrico caia para 0,5%. Na mesma temperatura, se ventilado com nitrogênio, a velocidade de corrosão do titânio é mais rápida do que com ar. Esta regra de corrosão é basicamente a mesma em outros ácidos inorgânicos reduzidos.
À temperatura ambiente, o titânio puro é capaz de resistir ao ácido clorídrico inferior a 7%. No entanto, a sua resistência à corrosão diminuirá obviamente com o aumento da temperatura. Por outro lado, a liga de titânio-níquel-molibdênio pode suportar solução de ácido clorídrico a 9% e a liga de titânio-paládio pode suportar até 27% de ácido clorídrico. A adição de íons de metais pesados de alta valência (como ferro, níquel, cobre, molibdênio, etc.) pode melhorar significativamente a resistência à corrosão do titânio, que é uma das razões pelas quais o titânio pode ser aplicado com sucesso ao sistema de ácido clorídrico na indústria hidrometalúrgica.
Além disso, à temperatura ambiente, o titânio puro pode suportar soluções de ácido fosfórico abaixo de 30%. No entanto, a concentração de ácido fosfórico que pode tolerar diminuirá gradualmente. Quando a temperatura atinge 100 graus, a concentração de ácido fosfórico só pode ser mantida em cerca de 2%, mas quando a temperatura atinge o estado de ebulição, não consegue acelerar a corrosão do titânio.
Em conclusão, a resistência à corrosão do titânio em diferentes meios terá diferenças significativas devido às suas propriedades químicas especiais e métodos de liga. Na aplicação prática, é necessário escolher materiais de titânio adequados para atender aos requisitos de uso de acordo com o ambiente corrosivo e as demandas específicas.












