ٹائٹینیم ایک انتہائی فعال دھات ہے جو تقریباً تمام عناصر کے ساتھ تعامل کر سکتی ہے۔ زیادہ درجہ حرارت پر، یہ گیس مرکبات CO، CO2، پانی کے بخارات، NH4 اور بہت سے غیر مستحکم نامیاتی مرکبات کے ساتھ بھی رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ حرارتی عمل کے دوران، دھاتی عناصر اور ٹائٹینیم کی سطح کے درمیان رد عمل کے نتیجے میں سطح کی آلودگی اور کیمیائی ساخت میں تبدیلی آتی ہے۔ کچھ گیس عناصر نہ صرف ٹائٹینیم کی سطح پر مرکبات بنائیں گے بلکہ دھاتی جالی میں داخل ہو کر بیچوالا ٹھوس محلول تشکیل دیں گے۔ صنعتی ماحول کے دباؤ کے تحت، خالص ٹائٹینیم کے آکسیجن جذب اور نائٹروجن جذب کرنے کے منحنی خطوط مختلف ماحولیاتی ماحول کے ساتھ بدل جائیں گے۔

ٹائٹینیم اور اس کے مرکب جب ہوا یا آکسیجن پر مشتمل ماحول میں گرم ہوتے ہیں تو آکسیجن کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ 428 ڈگری سے نیچے گرم ہونے پر، ایک حفاظتی آکسائیڈ فلم بنتی ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے، آکسائیڈ فلم کی موٹائی بڑھ جاتی ہے۔ جب درجہ حرارت 538 ڈگری سے اوپر بڑھ جاتا ہے، تو آکسائیڈ فلم اپنا حفاظتی اثر کھونا شروع کر دیتی ہے۔ آکسیجن فلم کے ذریعے دھات کے اندرونی حصے میں پھیل جاتی ہے، جس سے واضح آؤٹ گیسنگ ہوتی ہے۔ پرت اگر یہ 815 ڈگری سے اوپر اٹھتا ہے تو، ٹائٹینیم مرکب کی سطح پر ڈھیلے آکسائڈ پیمانے کی ایک تہہ بن جائے گی۔

ہائیڈروجن اور ٹائٹینیم مرکب کا اثر حرارتی درجہ حرارت اور وقت سے متعلق ہے۔ جب درجہ حرارت 427 ڈگری سے کم ہے، اگر ٹائٹینیم مرکب کی سطح پر ایک آکسائڈ فلم ہے، تو یہ ہائیڈروجن کے سانس کو روک سکتا ہے. جب درجہ حرارت 427 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے، تو ہائیڈروجن آکسائیڈ کی تہہ میں گھسنا شروع کر دیتی ہے اور مرکب ساخت کے اندرونی حصے میں داخل ہوتی ہے۔ ٹائٹینیم مرکب کی خصوصیات پر ہائیڈروجن سانس کے اثرات کی حد بھی براہ راست مرکب کی ساختی حالت سے متعلق ہے۔ چونکہ فیز میں ہائیڈروجن ایٹموں کی حل پذیری فیز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے مرکب کے فیز کی مقدار اور شکل ہائیڈروجن آلودگی کا تعین کرتی ہے۔ اہم عوامل میں سے ایک.

اس کے علاوہ، ورک پیس پر تیل کے داغ اور داغ کاربنائزیشن کا سبب ہیں۔ پسینے کی بوندیں گرمی کے دوران کلورائد کے چپکنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں، اس طرح بعد میں استعمال میں گرم نمک تناؤ سنکنرن کا باعث بنتا ہے۔ بیچوالا عناصر کے مواد میں اضافہ نہ صرف براہ راست ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم الائیز کی مکینیکل خصوصیات کو متاثر کرتا ہے بلکہ a+/ فیز ٹرانسفارمیشن پوائنٹ اور ٹائٹینیم الائیز کے کچھ فیز ٹرانسفارمیشن پروسیس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ لہذا، حرارتی عمل کے دوران آلودگی کی روک تھام ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکب کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔

پتلی دیوار کی موٹائی، اعلی سطح کی چمک کی ضروریات اور ہائیڈروجن کی خرابی کے لئے مضبوط حساسیت کے ساتھ قسم کے ٹائٹینیم مرکب کے لئے، ویکیوم کی تشکیل سب سے زیادہ مثالی ہے. ویکیوم بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ مہنگے ویکیوم ہیٹنگ آلات کی ضرورت ہو۔
لہذا، ماحولیاتی ماحول میں مختلف اثرات کو کم کرنے کے لئے، ویکیوم بجھانے والی بھٹیوں اور ویکیوم اینیلنگ بھٹیوں کو عام طور پر گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویکیوم فرنس میں غیر فعال گیس حرارتی عمل کے دوران ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکب مواد کو آلودگی سے بچا سکتی ہے۔

