Як ключовий компонент евапотранспірантних аспірантів, титан відіграє незамінну роль у покращенні адсорбційних характеристик аспірантів, оптимізації реакційного процесу, покращенні властивостей матеріалів і адаптації до різноманітних процесів приготування завдяки своїм відмінним фізичним і хімічним властивостям, а також має велике значення для підтримки стабільності та надійності високо-вакуумних середовищ.
Підвищити здатність до адсорбції газу
Металева плівка, утворена шляхом евапотранспірації, має пористу мікроструктуру з високою питомою поверхнею, що значно збільшує площу контакту з молекулами газу та підвищує ефективність адсорбції. Як важливий компонент тонких плівок,титанможе додатково оптимізувати структуру пор і морфологію поверхні, посилити хімічну адсорбцію та здатність уловлювати реактивні гази (наприклад, H₂, O₂, N₂, CO тощо), а також більш ефективно підтримувати рівень вакууму в системі.
Регулюють термодинаміку барій-титанових поглиначів
У барію-титанаспірантної системи, що містить Fe₂O₃, реакція відновлення барію є екзотермічним процесом, який утворює само{0}}механізм реакції та зменшує залежність від зовнішніх джерел тепла. Титан бере участь в утворенні інтерметалічних сполук у цій системі, регулюючи шлях реакції та характеристики тепловиділення, роблячи процес випаровування більш стабільним та контрольованим, одночасно знижуючи загальне споживання енергії та покращуючи стабільність процесу.

Поліпшення спікання матеріалу та структурної стабільності
Титан має хорошу спікальну активність, що може сприяти дифузії та з’єднанню між частинками при приготуванні аспірантів, утворюючи щільні спечені тіла з високою механічною міцністю. Це не тільки покращує здатність аспіратора протистояти вібрації та ударам, але й покращує його структурну цілісність і термін служби за довго-робочих умов.
Утворює високостабільні сполуки для запобігання шкідливому випаровуванню
Титан і алюміній можуть утворювати інтерметалічні сполуки TiAl з високими температурами випаровування, які мають надзвичайно низький тиск пари при температурах випаровування, що може ефективно перешкоджати передчасному випаровуванню алюмінієвих плівок, зменшувати ризик забруднення внутрішньої частини пристрою, особливо на оптичних або чутливих поверхнях, і забезпечувати ефективність і надійність пристрою.
Сприяти розкладанню абсорбуючого сплаву та знизити температуру процесу
Сильні відновні властивості титану та висока спорідненість до кисню допомагають абсорбуючому сплаву руйнуватися та вивільняти активні речовини за нижчих температур, знижуючи робочу температуру, необхідну для підтримки підкладки. Нижча температура підкладки сприяє хорошому з’єднанню шлаку-з-підкладкою, запобігаючи забрудненню розпиленням частинок, одночасно підвищуючи безпеку процесу.
Адаптація до різноманітних підкладок і процесів формування
Поглиначі,-що містять титан, можуть використовувати відповідні процеси формування відповідно до різних підкладок (таких як нікель, нержавіюча сталь, молібден, титан тощо) і структур пристрою:
Метод пресування сухого порошку: підходить для всмоктувального агента під тиском порошку та циклічного поглинача барію типу KPB, активний порошок безпосередньо пресується на підкладку, процес простий, а комбінація надійна.
Спосіб штукатурки: підходить для стрічкових і трубчастих підкладок з ямами або складними конструкціями. Він поділяється на вологу пасту (з органічною зв’язкою як носієм) і суху пасту (виготовлену з порошку сплаву, змішаного зі зв’язуючою на основі титану-). Остання сполучна на основі-титану зазвичай містить 65% порошку титану та 35% органічного носія, має хорошу здатність до формування та міцність на зчеплення та може задовольнити потреби інтеграції різних пристроїв.
Титан у випарниках оптимізує структуру плівки, бере участь у екзотермічних реакціях і регулює їх, посилює здатність до спікання матеріалів і утворює високо{0}}температурні стабільні фази. Він сприяє численним механізмам, таким як розкладання сплаву та адаптація до багатьох процесів формування, всебічно покращує ефективність адсорбції, адаптивність процесу та довгострокову-надійність поглиначів повітря, а також є важливим функціональним матеріалом для сприяння розробка пристроїв і технологій високого{2}}вакууму.

