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Titan ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Ti und der Ordnungszahl 22 Es gehort zu den Ubergangsmetallen und steht im Periodensystem in der 4 Nebengruppe 4 IUPAC Gruppe oder Titangruppe Das Metall ist weiss metallisch glanzend hat eine geringe Dichte ist dehnbar korrosions und temperaturbestandig Eigenschaften Ar 3d2 4s2 22 Ti PeriodensystemAllgemeinName Symbol Ordnungszahl Titan Ti 22Elementkategorie UbergangsmetalleGruppe Periode Block 4 4 dAussehen silbrig metallischCAS Nummer 7440 32 6EG Nummer 231 142 3ECHA InfoCard 100 028 311Massenanteil an der Erdhulle 0 41 10 Rang 1 Atomar 2 Atommasse 47 867 1 3 uAtomradius berechnet 140 176 pmKovalenter Radius 160 pmElektronenkonfiguration Ar 3d2 4s21 Ionisierungsenergie 6 828 120 12 eV 4 658 81 kJ mol 5 2 Ionisierungsenergie 13 5755 25 eV 4 1 309 84 kJ mol 5 3 Ionisierungsenergie 27 49171 25 eV 4 2 652 55 kJ mol 5 4 Ionisierungsenergie 43 26717 19 eV 4 4 174 65 kJ mol 5 5 Ionisierungsenergie 99 299 12 eV 4 9 580 9 kJ mol 5 Physikalisch 2 Aggregatzustand festKristallstruktur hexagonal bis 882 C daruber krz Dichte 4 50 g cm3 25 C 6 Mohsharte 6Magnetismus paramagnetisch Xm 1 8 10 4 7 Schmelzpunkt 1941 K 1668 C Siedepunkt 3533 K 8 3260 C Molares Volumen 10 64 10 6 m3 mol 1Verdampfungsenthalpie 427 kJ mol 8 Schmelzenthalpie 18 7 kJ mol 1Schallgeschwindigkeit 4140 m s 1 bei 293 15 KSpezifische Warmekapazitat 523 1 J kg 1 K 1Austrittsarbeit 4 33 eV 9 Elektrische Leitfahigkeit 2 5 106 S m 1Warmeleitfahigkeit 22 W m 1 K 1Mechanisch 2 E Modul 105 GPa 105 kN mm2 10 Poissonzahl 0 34 10 Chemisch 2 Oxidationszustande 2 3 4Normalpotential 0 86 V TiO2 2 H 4 e Ti H2O Elektronegativitat 1 54 Pauling Skala IsotopeIsotop NH t1 2 ZA ZE MeV ZP44Ti syn 49 a e 0 268 44Sc45Ti syn 184 8 min e 2 062 45Sc46Ti 8 0 Stabil47Ti 7 3 Stabil48Ti 73 8 Stabil49Ti 5 5 Stabil50Ti 5 4 Stabil51Ti syn 5 76 min b 2 471 51V52Ti syn 1 7 min b 1 973 52VWeitere Isotope siehe Liste der IsotopeNMR Eigenschaften Spin Quanten zahl I g inrad T 1 s 1 Er 1H fL beiB 4 7 Tin MHz47Ti 5 2 0 1 5105 107 2 09 10 3 0 11 29949Ti 7 2 0 1 5109 107 3 76 10 3 0 11 302SicherheitshinweiseGHS Gefahrstoffkennzeichnung 11 Pulver GefahrH und P Satze H 250 252P 210 222 280 235 410 422 420 11 Soweit moglich und gebrauchlich werden SI Einheiten verwendet Wenn nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen Titan wird heute ublicherweise zu den Leichtmetallen gezahlt Mit einer Dichte von 4 50 g cm3 bei Raumtemperatur ist es deren schwerstes liegt nahe an der heute meist verwendeten Grenze zwischen Leicht und Schwermetallen von 5 g cm3 sowie genau an der fruher ublichen von 4 5 g cm3 In der Erdkruste gehort Titan zu den zehn haufigsten Elementen kommt jedoch fast ausschliesslich chemisch gebunden als Bestandteil von Mineralien vor Aus mehreren Lagerstatten ist jedoch das Auftreten von elementarem Titan nachgewiesen Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Vorkommen und Abbau 3 Gewinnung 4 Eigenschaften 5 Kristallstruktur 6 Farbgebung 7 Titanlegierungen 8 Verwendung 9 Nachweis 10 Normen 11 Sicherheitshinweise 12 Verbindungen 12 1 Oxide 12 2 Sulfide 12 3 Titanate 12 4 Halogenide 12 5 Weitere anorganische Verbindungen 12 6 Metallorganische Komplexe 13 Literatur 14 Weblinks 15 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenTitan wurde 1791 in England von dem Geistlichen und Amateurchemiker William Gregor im Titaneisen entdeckt Nur zwei Jahre nach der Veroffentlichung von Gregors Entdeckung trennte der deutsche Chemiker Martin Heinrich Klaproth von einer in Boinik Ungarn gefundenen Probe roten Schorls das Mineral Rutil TiO2 ab Als er seine Ergebnisse 1795 veroffentlichte verwies er auf Gregors Arbeit und die Ahnlichkeit des von ihm gefundenen Oxids und bezeichnete Gregors Mineral als Eisenhaltiges Titanit aus Cornwall Er gab damit dem Element angelehnt an das griechische Sagengeschlecht der Titanen seinen heutigen Namen 12 13 14 Es gelang jedoch erst im Jahre 1831 Justus von Liebig aus dem Erz unreines metallisches Titan in Form eines dunkelvioletblaues Pulvers oder von zusammenhangenden kupferglanzenden Blattern zu gewinnen 15 16 Die Herstellung von reinem Titan gelang erstmals 1875 dem russischen Chemiker Dmitri Kirillowitsch Kirillow 12 17 Seine Veroffentlichung unter dem Namen Forschungen uber Titan russisch Issledovaniya nad titanom in dem er die Ergebnisse seiner Experimente zur Isolierung von reinem Titan behandelte blieb jedoch unbeachtet Im Jahr 1887 gelang Lars Fredrik Nilson der Entdecker des Elements Scandium und Otto Pettersson Chemieprofessoren an der Universitat Uppsala bzw der Universitat Stockholm die Herstellung von Titan mit einer Reinheit von 95 Prozent indem sie Titantetrachlorid mit Natrium in einem luftdichten Stahlzylinder reduzierten Dabei entstanden gelbe Schuppen mit blaulicher Oberflache Der franzosischen Chemiker Henri Moissan veroffentlichte 1895 ein Verfahren mit dem er Titan mit einer Reinheit von 97 gewinnen konnte 12 18 Zu 99 9 reines Titan stellte 1910 erstmals Matthew A Hunter 1878 1961 mit dem Hunter Verfahren her indem er in einer Stahlbombe Titantetrachlorid Titan IV chlorid mit Natrium auf 700 C bis 800 C erhitzte Doch auch seine gewonnene Materialprobe war durch vorhandene Verunreinigungen bei normalen Temperaturen sprode und liess sich nur bei Rotglut gut formen 19 12 Erst 1925 konnten Anton Eduard van Arkel und Jan Hendrik de Boer mit Hilfe des Van Arkel de Boer Verfahrens Titan von hoher Reinheit darstellen welches sich als auffallig duktil zeigte 20 Ende der 1930er Jahre entwickelte William Justin Kroll schliesslich ein fur die Technik geeignetes Verfahren den sogenannten Kroll Prozess das 1940 patentiert wurde 21 In der Folge konnte durch Einfuhrung der grosstechnischen Reduktion von Titantetrachlorid mit Magnesium das Titan fur kommerzielle Anwendungen erschlossen werden Die erste Pilotanlage welche 100 lb Stucke produzieren konnte wurde 1944 in Boulder City Nevada USA errichtet 14 In den Vereinigten Staaten stiegen Ende der 1940er Anfang der 1950er Jahre mehrere Unternehmen mit starker staatlicher Unterstutzung in das Titangeschaft ein So steigerte eine 1947 von DuPont errichtete Pilotanlage die Produktion bis 1952 auf 800 t Titanschwamm pro Jahr Im Vereinigten Konigreich begann die Imperial Chemical Industries Ltd 1948 mit der Produktion von Titanschwamm In Kontinentaleuropa wurde das Schmelzen und die Herstellung von Barren etwa 1955 begonnen und durch Unternehmen in Frankreich Deutschland und Schweden durchgefuhrt Die Geburtsstunde der sowjetischen Titanindustrie war das Jahr 1950 und die Produktion von Titanschwamm nach dem Kroll Prozess begann im Jahr 1954 Auch in Japan begann ab 1952 die Produktion von Titanschwamm 22 In den fruhen 1950er Jahren wurden Titanlegierungen mit verbesserten Eigenschaften durch Zusatz von Aluminium Mangan und Vanadium entdeckt So die Legierungen Ti 8Mn Ti 4Al 4Mn 1951 und die viel verwendete Legierung Ti 6Al 4V 1954 die von Crucible Steel patentiert und zuerst im Triebwerk Pratt amp Whitney J57 fur die Lockheed U 2 eingesetzt wurde Die erste Beta Legierung B120VCA Ti 13V 11Cr 3Al wurde ebenfalls von Crucible Steel entwickelt und in grossem Umfang fur die SR 71 1955 verwendet Siliziumzusatze fur den Einsatz bei hoheren Temperaturen wurden 1956 in Grossbritannien eingefuhrt Im Rolls Royce Avon Triebwerk wurde bereits ab 1954 Ti 2Al 2Mn verwendet Zur etwa gleichen Zeit fand Titan als Material in korrosiven Umgebungen und fur orthopadische Gerate Anwendung 22 Seit diesen Jahren stieg die Produktion von Titanlegierungen trotz grosser Schwankungen stark und erreichte zwischen 2003 und 2007 mit der Einfuhrung des Airbus A380 des Joint Strike Fighter JSF F 35 und der Boeing 787 sowie den militarischen Konflikten im Irak und in Afghanistan einen Hochstwert 22 Vorkommen und Abbau BearbeitenTitan kommt in der Erdkruste bis auf wenige Ausnahmen zu diesen zahlen elementares Titan sowie Mineralien in Form von Legierungen intermetallischen Verbindungen und Sulfiden nur in Verbindungen mit Sauerstoff als Oxid vor Es ist keineswegs selten steht es doch mit einem Gehalt von 0 565 an 9 Stelle der Elementhaufigkeit in der kontinentalen Erdkruste 23 Meist ist es nur in geringer Konzentration vorhanden Wichtige Minerale sind Ilmenit Titaneisenerz FeTiO3 Leukoxen Gemenge aus eisenarmem Ilmenit und anderen titanhaltigen Mineralen Perowskit CaTiO3 Titanit Sphen CaTi SiO4 O Rutil TiO2 Anatas TiO2 Brookit TiO2Die bekannten Hauptvorkommen liegen in Australien Norwegen Indien Russland Ukraine Brasilien Kanada und Sudafrika Im Jahr 2010 wurden in Paraguay Vorkommen entdeckt 24 2020 wurden weltweit 8 4 25 bis 8 6 26 Millionen Tonnen Titan gemessen als TiO2 Gehalt abgebaut Hauptabbauland war China weitere grosse Abbaulander waren Australien Mosambik Sudafrika Kanada und die Ukraine 90 der abgebauten Titanminerale waren dabei Ilmenit und der Grossteil der Titanminerale wurde zur Erzeugung von TiO2 Pigmenten fur Farbstoffe Papier und Plastik verwendet In den USA betrug dieser Anteil 2021 95 aus den restlichen 5 wurden Uberzuge fur Schweissstabe Carbide Chemikalien oder metallisches Titan hergestellt 26 Titan steht auf der Liste kritischer Rohstoffe der USA 27 und wurde 2020 auch von der EU neu in die Liste kritischer Rohstoffe aufgenommen 28 Meteoriten konnen Titan enthalten In der Sonne und in Sternen der Spektralklasse M wurde ebenfalls Titan nachgewiesen Auf dem Erdmond sind ebenso Vorkommen vorhanden 29 30 Gesteinsproben der Mondmission Apollo 17 enthielten bis zu 12 1 Titan IV oxid Auch in Kohleaschen und Pflanzen ist es enthalten Globaler Abbau von Titan 25 Land 2016 2017 2018 2019 2020 in Tonnen enthaltenes TiO2 Australien nbsp Australien 1 e 1 070 000 993 000 875 250 780 465 830 800Brasilien nbsp Brasilien 1 e 37 660 66 930 73 090 81 650 61 940Kanada nbsp Kanada 2 n 550 000 670 000 620 000 550 000 480 000China Volksrepublik nbsp Volksrepublik China 1 e 1 196 000 1 242 000 1 932 000 2 306 900 2 911 800Indien nbsp Indien 2 n 341 400 167 800 172 700 205 200 205 000Iran nbsp Iran 2 n 3 340 30 630 30 000 4 880 5 000Kasachstan nbsp Kasachstan 2 n 66 600 65 000 65 000 60 000 28 000Kenia nbsp Kenia 1 n 339 480 345 560 340 150 262 660 256 410Korea Sud nbsp Sudkorea 1 e 91 800 122 670 117 250 162 790 158 340Madagaskar nbsp Madagaskar 1 e 152 100 230 700 214 000 258 800 220 500Malaysia nbsp Malaysia 1 e 5 990 8 500 12 600 6 930 7 010Mosambik nbsp Mosambik 1 e 731 200 725 200 701 400 786 900 874 000Norwegen nbsp Norwegen 1 e 260 000 238 200 176 370 211 280 229 780Russland nbsp Russland 1 e 18 880 2 900 3 000 3 100 3 000Senegal nbsp Senegal 1 e 238 120 280 320 287 940 281 030 291 740Sierra Leone nbsp Sierra Leone 1 a 156 570 190 480 145 400 165 180 135 930Sudafrika nbsp Sudafrika 2 n 950 000 1 090 000 1 000 000 970 000 950 000Sri Lanka nbsp Sri Lanka 1 e 16 510 30 630 35 670 25 940 11 150Thailand nbsp Thailand 1 e 0 4 23 64 84Turkei nbsp Turkei 1 e 4 750 6 370 6 175 6 130 6 455Ukraine nbsp Ukraine 1 e 339 800 430 300 518 950 564 050 537 430Vereinigte Staaten nbsp Vereinigte Staaten 1 e 55 000 66 000 100 000 100 000 100 000Vietnam nbsp Vietnam 3 e 109 620 117 160 122 250 112 680 119 810Gesamt 6 734 820 7 120 354 7 549 218 7 906 629 8 424 1791 berichtete Zahl 2 geschatzte Zahl 3 vorlaufige Zahl a aus Fragebogen e aus nationaler Statistik n aus anderen Quellen z B Geschaftsberichte Gewinnung Bearbeiten nbsp Titan Schwamm 99 7 gewonnen nach dem Kroll Prozess nbsp Titan Crystal Bar 99 995 hergestellt nach dem Van Arkel de Boer VerfahrenReines Titan kommt in der Erde kaum vor und wird aus Titaneisenerz Ilmenit oder Rutil gewonnen Der dabei verwendete Herstellungsprozess ist sehr aufwendig was sich im hohen Preis fur Titan niederschlagt Es ist 35 mal teurer als verbreitete Stahllegierungen bzw 200 mal teurer als Rohstahl Stand 2013 So kostete im Jahre 2008 eine Tonne Titanschwamm durchschnittlich 12 000 Euro 15 Seit Entdeckung des Kroll Prozesses ist die Herstellung fast unverandert Meist vom Ilmenit oder Rutil ausgehend wird angereichertes Titandioxid in der Hitze mit Chlor und Kohle zu Titantetrachlorid und Kohlenstoffmonoxid umgesetzt Anschliessend erfolgt mit flussigem Magnesium die Reduktion des Titantetrachlorids zu Titan FeTiO 3 C Fe TiO 2 CO displaystyle ce FeTiO3 C gt Fe TiO2 CO nbsp TiO 2 2 C 2 Cl 2 TiCl 4 2 CO displaystyle ce TiO2 2C 2Cl2 gt TiCl4 2CO nbsp TiCl 4 2 Mg Ti 2 MgCl 2 displaystyle ce TiCl4 2Mg gt Ti 2MgCl2 nbsp Im letzten Reaktionsschritt kann Natrium statt Magnesium verwendet werden 31 TiCl 4 4 Na Ti 4 NaCl displaystyle ce TiCl4 4Na gt Ti 4NaCl nbsp Zur Herstellung von bearbeitbaren Legierungen muss der dabei erhaltene Titanschwamm im Vakuum Lichtbogenofen umgeschmolzen werden Dieser Prozess ist technologisch sehr anspruchsvoll da Titan im gluhenden Zustand so reaktionsfreudig ist dass es mit fast allen Materialien mit denen es in Kontakt kommt verunreinigt wird Diese Verunreinigung kann zur Versprodung und zum Verlust der Eigenschaften fuhren Folglich ist es eine Herausforderung ein geeignetes Material zu finden das Titan im geschmolzenen Zustand enthalt und Verunreinigungen vermeidet 22 Schon in den 1959 Jahren kamen Metallurgen zu der Erkenntnis dass man Titan nicht in einem ublichen keramischen Tiegel schmelzen kann weil es der Keramik Sauerstoff entzieht Auch in Graphit lasst es sich nicht folgenlos schmelzen weil es mit dem Kohlenstoff reagiert und das Metall dadurch sprode wird 14 Grosster Produzent von Titan und Titanlegierungen ist die VSMPO AVISMA mit Firmensitz in Werchnjaja Salda bzw Jekaterinburg im Ural die sich seit 12 September 2006 indirekt uber die Holding Rosoboronexport in russischem Staatsbesitz befindet Reinstes Titan gewinnt man nach dem Van Arkel de Boer Verfahren Globale Erzeugung von Titanschwamm geschatzt 32 33 Land 2019 2020 in Tonnen China Volksrepublik nbsp Volksrepublik China 85 000 123 000Indien nbsp Indien 250 250Japan nbsp Japan 49 000 49 200Kasachstan nbsp Kasachstan 16 000 15 000Russland nbsp Russland 44 000 31 000Saudi Arabien nbsp Saudi Arabien 100 2 800Ukraine nbsp Ukraine 8 000 5 000Vereinigte Staaten nbsp Vereinigte Staaten Geschaftsgeheimnis GeschaftsgeheimnisGesamt ohne USA gerundet 200 000 230 000Eigenschaften BearbeitenOxidationszustande von Titan 2 TiO TiCl2 3 Ti2O3 TiCl3 TiF3 TiP 4 TiO2 TiS2 TiCl4 TiF4 nbsp Zylinder aus reinem Titan nbsp Hochreines Titan mit opalisierender OberflacheDie Zugfestigkeit von Titanlegierungen liegt mit 290 bis 1200 N mm 34 im Bereich von Baustahl mit 310 bis 690 N mm 35 und legierten Stahlen mit 1100 bis 1300 N mm 36 Titan bildet an der Luft eine ausserst bestandige oxidische Schutzschicht Passivierungsschicht aus die es gegen viele Medien schutzt Reines Titan ist mit einem Wert von 6 nach Mohs nur mittelmassig hart allerdings wird bereits durch geringe Legierungszusatze eine hohe Festigkeit bei einer relativ geringen Dichte erreicht Dadurch sind Titanlegierungen besonders fur Anwendungen geeignet bei denen es auf hohe Korrosionsbestandigkeit Festigkeit und geringes Gewicht ankommt Oberhalb einer Temperatur von 400 C gehen die Festigkeitseigenschaften aber schnell zuruck Hochreines Titan ist duktil das heisst es lasst sich plastisch verformen Bei hoheren Temperaturen versprodet es durch Aufnahme von Sauerstoff Stickstoff und Wasserstoff sehr schnell und verliert damit seine leichte Formbarkeit Zu beachten ist auch die hohe Reaktivitat von Titan mit vielen Medien bei erhohten Temperaturen oder erhohtem Druck wenn die Passivierungsschicht diesen Bedingungen nicht standhalt Hier kann die Reaktionsgeschwindigkeit bis zur Explosion anwachsen In reinem Sauerstoff bei 25 C und 25 bar verbrennt Titan von einer frischen Schnittkante ausgehend vollstandig zum Titandioxid Trotz Passivierungsschicht reagiert es bei Temperaturen oberhalb von 880 C mit Sauerstoff bei Temperaturen ab 550 C mit Chlor Titan reagiert brennt auch mit reinem Stickstoff Bei spanender Bearbeitung tritt Hitzeentwicklung auf und kann reines Argon als Schutzgas eingesetzt werden Beim Verformen von Titan tritt ahnlich wie bei rostfreiem Stahl Kaltverfestigung auf Um die Werkzeugschneiden zu schonen kann der Einsatz eines flussigen Kuhlmittels zweckmassig sein 37 38 Gegen verdunnte Schwefelsaure Salzsaure chloridhaltige Losungen kalte Salpetersaure Laugen wie Natriumhydroxid und die meisten organischen Sauren ist Titan bestandig lost sich dagegen in konzentrierter Schwefelsaure unter Bildung des violetten Titansulfats langsam auf Wegen der Explosionsgefahr sind bei Anwendungen in Chlorgas die Betriebsbedingungen strikt einzuhalten Die mechanischen Eigenschaften und das Korrosionsverhalten lassen sich durch meist geringfugige Legierungszusatze von Aluminium Vanadium Mangan Molybdan Palladium Kupfer Zirconium und Zinn erheblich verbessern Unterhalb einer Temperatur von 0 4 K 39 wird Titan supraleitend Unterhalb von 880 C liegt Titan in einer hexagonal dichtesten Kugelpackung vor Oberhalb von 880 C bildet sich eine kubisch raumzentrierte Gitterstruktur aus Titan in Pulverform ist pyrophor also selbstentzundlich Schon bei Raumtemperatur reagiert es mit der umgebenden Luft die Reaktionswarme erhitzt das Material bis sich unter Beschleunigung der Reaktion eine rauchende Flamme ausbildet Die Zundbereitschaft hangt unter anderem sehr stark von der Korngrosse und dem Verteilungsgrad ab Das Metall in kompakter Form ist nicht brennbar Es nimmt jedoch bei hoheren Temperaturen leicht Sauerstoff Stickstoff und Wasserstoff auf dies bewirkt Versprodung und Hartesteigerung 11 Titan kann die Oxidationszustande 2 3 und 4 einnehmen Nur die Verbindungen mit dem Oxidationszustand 4 sind stabil Kristallstruktur BearbeitenTitan kristallisiert im Magnesium Typ in der Raumgruppe P63 mmc Raumgruppen Nr 194 Vorlage Raumgruppe 194 in einer hexagonal dichtesten Kugelpackung mit a 295 04 pm und c 468 33 pm 40 Farbgebung BearbeitenTitan kann durch gezieltes Erzeugen einer Oxidschicht mittels Anodisieren farblich gestaltet werden Dabei wird die Farbe durch Lichtbrechung an unterschiedlich dicken Schichten und nicht durch Farbpigmente erzielt vgl Dunnschichtinterferenz Bei 10 25 nm Schichtdicke ergibt sich eine Goldfarbe bei 25 40 nm Lila bei 40 50 nm Dunkelblau bei 50 80 nm Hellblau bei 80 120 nm Gelb bei 120 150 nm Orange bei 150 180 nm Lila bei 180 210 nm Grun Titanlegierungen BearbeitenTitan Legierungen werden haufig nach dem US amerikanischen Standard ASTM mit Grade 1 bis 39 charakterisiert 41 Grade 1 bis 4 bezeichnet Rein Titan verschiedener Reinheitsgrade 42 Rein Titan hat die Werkstoffnummer 3 7034 der wirtschaftlich bedeutendste auch fur Turbolader Schaufeln eingesetzte 43 Werkstoff Ti 6Al 4V Ti64 6 Aluminium 4 Vanadium ASTM Grade 5 hat die Nummer 3 7165 industrielle Anwendung und 3 7164 Luftfahrtanwendungen 44 Weitere wichtige Titanlegierungen die hauptsachlich in der Luftfahrtindustrie eingesetzt werden Bezeichnung Legierungs Zusammensetzung in Elastizitatsmodul in GPa Dichte in g cm 3Ti6246 Ti 6Al 2Sn 4Zr 6Mo 125 4 4 51Ti6242 Ti 6Al 2Sn 4Zr 2Mo 4 50Titan ist wegen seiner hexagonalen Kristallstruktur schlecht umformbar Bei der Herstellung von Titanblech aus Titanblocken macht das Walzen ca 50 der gesamten Kosten des Produktes aus Nitinol Nickel Titan ist eine Formgedachtnis Legierung und hoch pseudo elastisch weshalb es fur Brillengestelle und Exstirpationsnadeln eingesetzt wird Verwendung Bearbeiten nbsp Titan Verdichterschaufeln eines Strahltriebwerkes nbsp Armbanduhr mit Titan Armband bzw GehauseTitan wird vor allem als Mikrolegierungsbestandteil fur Stahl verwendet Es verleiht Stahl bereits in Konzentrationen von 0 01 0 1 Prozent Massenanteil eine hohe Zahigkeit Festigkeit und Duktilitat In rostfreien Stahlen verhindert Titan die interkristalline Korrosion Titanbasislegierungen sind mit ca 25 kg sehr teuer Sie werden daher nur fur hochste Anforderungen eingesetzt Schutzausrustung Militar und Polizei Titanhelm und TitanschutzwesteAnwendungen in Seewasser und chloridhaltigen Medien Schiffspropellerteile wie Wellen sowie Verspannungen fur maritime Anwendungen z B stehendes Gut bei Rennsegelyachten Einbauteile in Meerwasserentsalzungsanlagen Bauteile fur die Eindampfung von Kaliumchlorid Losungen Anoden von HGU Seekabeln Apparate in Anlagen der ChlorchemieOutdoor und Sportartikel Bei hochwertigen Fahrradern in Verbindung mit Aluminium und Vanadium als Rahmenmaterial und fur Schrauben Taucher Messer mit Titan oder Titanlegierungsklingen ebenso Essbestecke Als Zeltheringe hohe Festigkeit trotz geringen Gewichts Bei Golfschlagern als Schlagerkopf Etwa 25 des Titans wird hierfur verwendet 45 Bei Tennisschlagern im Rahmen Beim Stockschiessen als ausserst stabiler Stab beim Eisstockstiel Als besonders leichte Eisschraube beim Bergsteigen Als Lacrosse Schaft fur hohere Festigkeit bei geringerem Gewicht Als bissfestes Vorfach beim Angeln auf Raubfische mit scharfen ZahnenVerwendung in Form von Verbindungen nbsp Der Titan Saphir Kristall ist das hellrot leuchtende Objekt in der linken Bildhalfte Das grune Licht ist vom PumplaserHerstellung weicher kunstlicher Edelsteine Titandotierte Saphir Einkristalle dienen als aktives Medium im Titan Saphir Laser fur ultrakurze Pulse im Femtosekunden Bereich Als Titantetrachlorid zur Herstellung von Glasspiegeln und kunstlichem Nebel Bildung von intermetallischen Phasen Ni3Ti in hochwarmfesten Nickellegierungen Supraleitende Niob Titan Legierungen z B als supraleitende Kabel in Elektromagneten von HERA bei DESY In der Pyrotechnik Als Titannitride fur Beschichtungen von Wendeschneidplatten und Frasern in der FertigungstechnikVerbindungen des Titans mit Bor Kohlenstoff oder Stickstoff finden Verwendung als Hartstoffe Auch zur Herstellung von Cermets speziellen Hartmetallsorten werden Titanverbindungen eingesetzt nbsp Die SR 71 besteht zum grossten Teil aus Titan nbsp Hochton Lautsprecher mit Titanmembran 25 mm Durchmesser einer Lautsprecherbox JBL TI 5000 1990er JahreKonstruktionsteile Verschleissteile in Lotanlagen direkter Kontakt mit Elektrolot bis 500 C Federn in Fahrgestellen von Kraftfahrzeugen In Flugzeugen und Raumschiffen fur besonders beanspruchte Teile die trotzdem leicht sein mussen beispielsweise Aussenhaut bei Uberschallgeschwindigkeit Verdichterschaufeln und andere Triebwerksteile Fahrwerk 46 In Dampfturbinen fur die am starksten belasteten Schaufeln des Niederdruckteiles In der Rustung Einige U Boot Typen der Sowjetunion hatten Druckkorper aus einer Titanlegierung z B Mike Klasse Alfa Klasse Papa Klasse oder Sierra Klasse Daneben kommt Titan starker als bei der zivilen Luftfahrt in der militarischen Luftfahrt zum Einsatz Dies fuhrte dazu dass zu Hochzeiten der sowjetischen Rustungsproduktion ein Grossteil der weltweiten Titanherstellung und verwendung in der Sowjetunion erfolgte Wegen seiner geringen Dichte bei der Herstellung von Niveauanzeigen und Schwimmern Liner fur carbonfaserumwickelte Druckbehalter Typ III Um beim Wiedereintritt von Weltraumsatelliten ein vollstandiges Vergluhen Zerstauben zu gewahrleisten ist jedoch das niedrigerschmelzende Aluminium vorteilhaft 47 Titanzink als Baustoff in Form von Blech z B fur Dacher Dachrinnen oder Wetterverkleidungen Medizin Als Biomaterial fur Implantate in der Medizintechnik und Zahnheilkunde Zahnimplantate jahrlich ca 200 000 Stuck allein in Deutschland wegen seiner sehr guten Korrosionsbestandigkeit im Gegensatz zu anderen Metallen Eine immunologische Abstossungsreaktion Implantatallergie gibt es nicht Auch bei Zahnkronen und Zahnbrucken wird es wegen der erheblich niedrigeren Kosten im Vergleich zu Goldlegierungen verwendet In der Unfallchirurgie und chirurgischen Orthopadie ist es heute das Standardmaterial fur Endoprothesen Huftgelenksersatz Kniegelenksersatz Schultergelenksersatz und Osteosynthesen Platten Nagel Schrauben Die Titan Oxidschicht ermoglicht das feste Anwachsen von Knochen an das Implantat Osseointegration und ermoglicht damit den festen Einbau des kunstlichen Implantates in den menschlichen Korper In der Mittelohrchirurgie findet Titan als Material fur Gehorknochelchenersatz Prothesen und fur Paukenrohrchen bevorzugte Verwendung In der Neurochirurgie haben Titan Clips fur Aneurysma Operationen wegen ihrer gunstigeren NMR Eigenschaften solche aus Edelstahl weitgehend verdrangt Titandioxid kann Bestandteil der Farbung von Arznei und Nahrungserganzungsmitteln in Tablettenform sein Elektronik Im Jahr 2002 brachte Nokia das Handy Modell 8910 und ein Jahr spater das Handy 8910i auf den Markt die ein Gehause aus Titan haben Im April 2002 brachte Apple das Notebook PowerBook G4 Titanium auf den Markt Grosse Anteile des Gehauses waren aus Titan gefertigt und das Notebook besass in der 15 2 Zoll Bildschirm Ausfuhrung bei einer Dicke von einem Zoll 2 54 cm ein Gewicht von nur 2 4 kg Im September 2019 brachte Apple die Apple Watch in 5 Generation Apple Watch in einer Titan Edition auf den Markt Die im September 2022 eingefuhrte Apple Watch Ultra besitzt ein 49 Millimeter Titangehause und wiegt 61 3 g Die im September 2023 von Apple veroffentlichen iPhone Modelle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verwenden eine Titanlegierung im Rahmen der Gerate Einige Notebooks der ThinkPad Serie von Lenovo fruher IBM besitzen ein titanverstarktes Kunststoffgehause oder einen Gehauserahmen aus einem Titan Magnesium Verbundstoff Membranen der Lautsprecher von HiFi Lautsprecherboxen insbesondere fur den HochtonbereichElektrische Zigaretten Titandraht wird hier als Heizspirale verwendet da sich der elektrische Widerstand von Titan abhangig von der Temperatur messbar verandert Auf dieser Grundlage bilden die neuesten elektrischen Akkutrager eine Temperaturregelung der Wicklung Heizspirale nach um Temperaturschaden am Dochtmaterial organische Watte zu verhindern Neben Nickel 200 Drahten und V2A Stahldrahten gewinnt Titan in der Szene fur diesen Zweck an Beliebtheit Sonstige Anwendungsgebiete Schmuck Armbanduhren und Brillengestelle aus Titan Munzen mit Titankern z B osterreichische 200 Schilling Munzen Titan Sublimationspumpe zur Erzeugung von Ultrahochvakuum Galvanotechnik als Tragergestell bei der anodischen Oxidation von Aluminium ELOXAL als Bestandteil der nach CRISAT standardisierten beschusshemmenden Westen als Musikinstrument Gongs aus Titan wegen ihrer besonderen KlangeigenschaftenNachweis Bearbeiten nbsp Ein Eisbad mit Wasserstoffperoxid nach der Zugabe der in konzentrierten Schwefelsaure gekochten Probe enthalt T i O 2 a q 2 displaystyle Ti O 2 cdot aq 2 nbsp TiO2 bildet mit Wasserstoffperoxid einen charakteristischen gelb orangen Komplex Triaquohydroxooxotitan IV Komplex der auch zum photospektrometrischen Nachweis geeignet ist Die Probe wird mit einem Uberschuss konzentrierter Schwefelsaure gekocht und in ein Eisbad mit Wasserstoffperoxid gegossen Bei lautem Zischen farbt sich das Eisbad gelb orange 48 49 T i O H 2 H 2 O 4 2 H 2 O 2 T i O 2 a q 2 o r a n g e 6 H 2 O displaystyle mathrm Ti mathrm OH 2 mathrm H 2 mathrm O 4 2 mathrm H 2 mathrm O 2 rightarrow underbrace mathrm Ti mathrm O 2 cdot mathrm aq 2 mathrm orange 6 mathrm H 2 mathrm O nbsp Aufgrund der grossen farblichen Ahnlichkeit wird dieser Nachweis umgangssprachlich auch als Tequila Sunrise Nachweis bezeichnet Normen BearbeitenTitan und Titanlegierungen sind unter anderem genormt in DIN 17850 Ausgabe 1990 11 Titan chemische Zusammensetzung ASTM B 348 Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Bars and Billets ASTM B 265 Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Sheets and Plates ASTM F 67 Standard Specification for Unalloyed Titanium for Surgical Implant Applications ASTM F 136 Standard Specification for Wrought Titanium 6Aluminum 4Vanadium ELI Extra Low Interstitial Alloy for Surgical Implant Applications ASTM B 338 Standard Specification for Seamless and Welded Titanium and Titanium Alloy Tubes for Condensers and Heat Exchangers ASTM B 337 Specification for Seamless and Welded Titanium and Titanium Alloy Pipe ASTM F2885 11 Standard Specification for Metal Injection Molded Titanium 6Aluminum 4Vanadium Components for Surgical Implant ApplicationsSicherheitshinweise BearbeitenTitan ist als Pulver feuergefahrlich kompakt ungefahrlich Die meisten Titansalze gelten als harmlos Unbestandige Verbindungen wie Titantrichlorid sind stark korrosiv da sie schon mit Spuren von Wasser Salzsaure bilden Titantetrachlorid wird in Rauchgranaten eingesetzt es reagiert mit der Luftfeuchte und bildet einen weissen Rauch aus Titandioxid ausserdem Salzsaurenebel Biologische Nachteile des Titans im menschlichen Korper sind zurzeit unbekannt So losten die bisher aus Titan hergestellten Huftgelenke oder Kieferimplantate im Gegensatz zu Edelstahl welcher Nickel enthalt keinerlei Allergien aus 15 Verbindungen BearbeitenWahrend metallisches Titan wegen der hohen Herstellungskosten nur anspruchsvollen technischen Anwendungen vorbehalten bleibt ist das relativ preiswerte und ungiftige Farbpigment Titandioxid ein Begleiter des alltaglichen Lebens geworden Praktisch alle heutigen weissen Kunststoffe und Farben und auch Lebensmittelfarben enthalten Titandioxid es ist in Lebensmitteln als E 171 zu finden Aber auch in der Elektro und Werkstofftechnik und neuerdings auch in der Herstellung von Hochleistungsakkumulatoren fur den Fahrzeugantrieb Lithium Titanat Akku werden Titanverbindungen eingesetzt Oxide Bearbeiten nbsp Pulverformiges Titan IV oxid nbsp Die kubische Natriumchlorid Struktur von Titan II oxidDas wichtigste Titanoxid ist Titan IV oxid TiO2 das in drei wichtigen Polymorphen vorliegt Anatas Brookit und Rutil Sie nehmen polymere Strukturen an in denen Titan von sechs Oxidliganden umgeben ist Es ist eine Vielzahl von reduzierten Oxiden Suboxiden von Titan bekannt hauptsachlich reduzierten Stochiometrien von Titan IV oxid die durch atmospharisches Plasmaspritzen erhalten werden Ti3O5 ist ein purpurroter Halbleiter der durch Reduktion von Titan IV oxid hergestellt wird mit Wasserstoff bei hohen Temperaturen und wird industriell eingesetzt wenn Oberflachen mit Titan IV oxid bedampft werden mussen Es verdampft als reines Titan II oxid wahrend Titan IV oxid als Gemisch aus Oxiden verdampft und Beschichtungen mit variablem Brechungsindex abscheidet 50 Bekannt ist auch Titan III oxid mit der Korund Struktur und Titan II oxid mit der Natriumchlorid Struktur Sulfide Bearbeiten Titan IV sulfid bildet Kristalle die eine Schichtstruktur aufweisen namlich die Cadmiumiodid Struktur 51 Es kann als Elektrodenmaterial in Lithiumbatterien oder Lithium Ionen Akkumulatoren verwendet werden wobei das niedrige Atomgewicht von Titan von Vorteil ist Titanate Bearbeiten Titanate werden als Keramikmaterial verwendet Viele zum Beispiel Bleititanat Blei Zirkonat Titanat Bariumtitanat und Strontiumtitanat bilden Ionenkristalle mit Perowskit Struktur der Raumgruppe Pm3 m Raumgruppen Nr 221 Vorlage Raumgruppe 221 mit ferroelektrischen Eigenschaften aus 52 Bariumtitanat weist piezoelektrische Eigenschaften auf und wird als Wandler bei der Umwandlung von Schall und Elektrizitat verwendet Tetraisopropylorthotitanat ist als Lewis Saure ein wichtiger Katalysator fur Veresterungs und Umesterungsreaktionen und fur Sharpless Epoxidierungen und ist Ausgangsmaterial fur ultradunne Titan IV oxid Schichten und Nanopartikel Halogenide Bearbeiten nbsp Titan III chlorid LosungTitan bildet je nach Oxidationszustand verschiedenartige Halogenide Titan IV chlorid ist eine farblose fluchtige Flussigkeit die an der Luft unter spektakularer Emission weisser Wolken hydrolysiert Beim Kroll Prozess wird es bei der Umwandlung von Titanerzen zu Titan IV oxid erzeugt 53 In der organischen Chemie wird es als Lewis Saure verwendet beispielsweise bei der Mukaiyama Aldolreaktion 54 Beim Van Arkel de Boer Verfahren wird Titan IV iodid zur Herstellung von hochreinem Titanmetall erzeugt Titan III fluorid Titan III chlorid Titan III bromid und Titan III iodid bilden verschiedene Kristallstrukturen aus Titan III chlorid kommt in vier verschiedenen Strukturen vor die unterschiedliche chemische Eigenschaften haben Titan II chlorid Titan II bromid und Titan II iodid sind kristalline Feststoffe und haben eine trigonale Kristallstruktur vom Cadmium II iodid Typ Polytyp 2H mit der Raumgruppe P3 m1 Raumgruppen Nr 164 Vorlage Raumgruppe 164 55 Weitere anorganische Verbindungen Bearbeiten Titannitrid bildet goldgelbe Kristalle Titancarbid ist ein graues Pulver Beide haben ahnliche Eigenschaften Sie bilden ein kubisches Gitter sind extrem hart haben eine hohe thermodynamische Stabilitat eine hohe Warmeleitfahigkeit und elektrische Leitfahigkeit sowie einen sehr hohen Schmelzpunkt und Siedepunkt 56 Titanborid wird zusammen mit Bornitrid als Material fur Verdampferschiffchen verwendet In kleinerem Umfang wird es als Versuchsmaterial fur Kathoden von Aluminium Schmelzflusselektrolysezellen und als Panzermaterial sowie als Ersatz fur Diamantstaub und fur Beschichtungen verwendet Durch Einlagerung von Titanborid Partikeln in Aluminium lassen sich die Eigenschaften des Aluminiums verbessern Titanylsulfat wird als Nachweisreagenz fur Wasserstoffperoxid und Titan verwendet da sich bei dessen Anwesenheit das intensiv orangegelb gefarbte Peroxotitanyl Ion TiO2 2 bildet Dieser Nachweis ist sehr empfindlich und es lassen sich schon Spuren von Wasserstoffperoxid nachweisen Es entsteht auch als Zwischenprodukt beim Sulfatverfahren zur Herstellung von Titan IV oxid Titandihydrid ist ein in Reinform metallisch glanzendes Pulver Sonst ist es hellgrau und kann eine durch Sauerstoff oder Stickstoffspuren blau oder gelb getonte Oberflache aufweisen Es wird als Treibmittel zur Herstellung von Metallschaumen verwendet Es wird mit Metallpulver vermischt und das Gemisch dann bis fast zum Schmelzpunkt des Metalls erhitzt das Titandihydrid setzt dabei Wasserstoffblasen frei wodurch Metallschaum entsteht Metallorganische Komplexe Bearbeiten nbsp Festes TitanocendichloridTitanocendichlorid mit der Halbstrukturformel Ti Cp 2Cl2 oder auch Ti C5H5 2Cl2 ist ein Metallocen des Titans das heisst eine metallorganische Verbindung mit aromatischen Ringsystemen Es kann aus Titan IV chlorid und Cyclopentadien gewonnen werden 57 Literatur BearbeitenGerd Lutjering James C Williams Titanium Springer Berlin 2007 ISBN 978 3 540 71397 5 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Titan Element Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Titan Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Mineralienatlas Titan Wiki Kristallines Titan als Abbildung in der Elementesammlung von Heinrich PniokEinzelnachweise Bearbeiten a b Harry H Binder Lexikon der chemischen Elemente S Hirzel Verlag Stuttgart 1999 ISBN 3 7776 0736 3 Die Werte fur die Eigenschaften Infobox sind wenn nicht anders angegeben aus webelements com titanium entnommen CIAAW Standard Atomic Weights Revised 2013 a b c d e Eintrag zu titanium in Kramida A Ralchenko Yu Reader J und NIST ASD Team 2019 NIST Atomic Spectra Database ver 5 7 1 Hrsg NIST Gaithersburg MD doi 10 18434 T4W30F physics nist gov asd Abgerufen am 11 Juni 2020 a b c d e Eintrag zu titanium bei WebElements www webelements com abgerufen am 11 Juni 2020 N N Greenwood A Earnshaw Chemie der Elemente 1 Auflage 1988 ISBN 3 527 26169 9 S 1231 Robert C Weast Hrsg CRC Handbook of Chemistry and Physics CRC Chemical Rubber Publishing Company Boca Raton 1990 ISBN 0 8493 0470 9 S E 129 bis E 145 Werte dort sind auf g mol bezogen und in cgs Einheiten angegeben Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete masseinheitslose SI Wert a b Yiming Zhang Julian R G Evans Shoufeng Yang Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks In Journal of Chemical amp Engineering Data 56 2011 S 328 337 doi 10 1021 je1011086 David R Lide CRC Handbook of Chemistry and Physics CRC Press 1998 ISBN 0 8493 0479 2 a b der wirtschaftsingenieur de Elastizitats Modul E Modul abgerufen am 29 Mai 2013 a b c Eintrag zu Titan Pulver in der GESTIS Stoffdatenbank des IFA abgerufen am 30 April 2017 JavaScript erforderlich a b c d C Leyens M Peters Titanium and Titanium Alloys Wiley 2003 ISBN 3 527 60520 7 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Carl Hintze Elemente Sulfide Oxyde Haloide Carbonate Sulfate Borate Phaosphate Walter de Gruyter GmbH 2021 S 1590 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b c Kathleen L Housley Black Sand The History of Titanium Metal Management Inc 2007 ISBN 978 0 935297 43 0 S 5 a b c Alexander Stirn Vom Triebwerk bis zum Campanile In Suddeutsche Zeitung 25 April 2009 S 22 Justus Liebig Darstellung des metallischen Titans In Annalen der Physik und Chemie Band 97 Nr 1 1831 S 159 160 doi 10 1002 andp 18310970113 MetalSpace Metallurgiya titana Referat Metallurgicheskij portal MetalSpace ru abgerufen am 19 August 2023 Henri Moissan Titanium 6 April 1895 Scientific American volume 39 issue 1005supp S 16061 doi 10 1038 scientificamerican04061895 16061bsupp Matthew A Hunter Metallic Titanium In Journal of the American Chemical Society 32 Jahrgang Nr 3 Marz 1910 S 330 336 doi 10 1021 ja01921a006 A E van Arkel J H de Boer Darstellung von reinem Titanium Zirkonium Hafnium und Thoriummetall In Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie Band 148 Nr 1 1925 S 345 350 doi 10 1002 zaac 19251480133 Patent US2205854 Method for manufacturing titanium Angemeldet am 6 Juli 1938 Erfinder Wilhelm Kroll a b c d F H Froes Titanium ASM International 2015 ISBN 978 1 62708 080 4 S 16 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche David R Lide Hrsg CRC Handbook of Chemistry and Physics 90 Auflage Internet Version 2010 CRC Press Taylor and Francis Boca Raton FL Geophysics Astronomy and Acoustics Abundance of Elements in the Earth s Crust and in the Sea S 14 18 latina press com Riesige Titan Vorkommen in Paraguay entdeckt 8 November 2010 a b Titan PDF Bundesministerium fur Landwirtschaft Regionen und Tourismus Seite 116 abgerufen am 25 August 2022 a b U S Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2022 TITANIUM MINERALS 1 Federal Register der US Bundesregierung 2022 final list of critical materials 2 Europaische Kommission Critical Raw Materials NASA Daten weisen auf reiche Titan Vorkommen auf dem Mond hin derstandard at Forscher preisen den Mond als Rohstofflieferanten welt de abgerufen am 10 Oktober 2011 Titanium Titanium Alloys and Titanium Compounds Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry 15 Juni 2000 doi 10 1002 14356007 a27 095 U S Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2022 TITANIUM U S Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2021 TITANIUM Bargel Werkstoffkunde 11 Auflage S 343 Haberhauer Maschinenelelemente 17 Auflage S 625 Holzmann Festigkeitslehre 10 Auflage S 69 Verarbeitung von Titanwerkstoffen Teil 1 form technik biz Juli 2014 abgerufen am 5 Dezember 2019 Der Werkstoff Titan Verarbeitung gustoc de abgerufen am 5 Dezember 2019 Physikalische Eigenschaften von Titan bei webelements com The lattice parameters of high purity alpha titanium and the effects of oxygen and nitrogen on them doi 10 1007 BF03398899 springer com abgerufen am 21 November 2022 Specification for Titanium and Titanium Alloy Strip Sheet and Plate ASTM International doi 10 1520 b0265 15 astm org abgerufen am 17 August 2018 Titan Schweisstechnik Schweisstechnische Verarbeitung von Titan Werkstoffen Memento des Originals vom 2 September 2016 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www pangas ch PDF 595 kB Firmenangaben Keller amp Kalmbach Werkstoffdatenblatt Ti 6Al 4V PDF 20 kB Bernhard Ilschner Robert F Singer Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik 5 neu bearbeitete Auflage 2010 Springer S 456 Leibniz Institut fur Werkstofforientierte Technologien Vorlesung Werkstoffe des Leichtbaus II Teil 3 Memento des Originals vom 20 August 2018 imInternet Archive 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Anorganischen Chemie 91 100 verbesserte und stark erweiterte Auflage Walter de Gruyter Berlin 1985 ISBN 3 11 007511 3 S 1065 Ferroelektrikum Richard W Johnson The Handbook of Fluid Dynamics Springer 1998 ISBN 978 3 540 64612 9 S 38 21 google com Robert M Coates Leo A Paquette Handbook of Reagents for Organic Synthesis John Wiley and Sons 2000 ISBN 978 0 470 85625 3 S 93 google com J D Fast The preparation of pure titanium iodides In Recueil des Travaux Chimiques des Pays Bas 58 1939 S 174 180 doi 10 1002 recl 19390580209 Naresh Saha Titanium nitride oxidation chemistry An x ray photoelectron spectroscopy study In Journal of Applied Physics no 7 Jahrgang Nr 7 1992 S 3072 3079 doi 10 1063 1 351465 bibcode 1992JAP 72 3072S scitation org PDF Datenblatt Bis cyclopentadienyl titanium IV dichloride bei Sigma Aldrich abgerufen am 24 April 2011 PDF Periodensystem der Elemente H HeLi Be B C N O F NeNa Mg Al Si P S Cl ArK Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br KrRb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I XeCs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At RnFr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts OgAlkalimetalle Erdalkalimetalle Lanthanoide Actinoide Ubergangsmetalle Metalle Halbmetalle Nichtmetalle Halogene Edelgase Chemie unbekannt Normdaten Sachbegriff GND 4140648 5 lobid OGND AKS LCCN sh85135605 NDL 00573109 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Titan Element amp oldid 237842258