Com a component clau dels aspirants evapotranspirants, el titani té un paper insubstituïble en la millora del rendiment d'adsorció dels aspirants, l'optimització del procés de reacció, la millora de les propietats del material i l'adaptació a processos de preparació diversificats amb les seves excel·lents propietats físiques i químiques, i és de gran importància per mantenir l'estabilitat i la fiabilitat dels entorns d'alt{0}}buit.
Millorar la capacitat d'adsorció de gasos
La pel·lícula metàl·lica formada per evapotranspiració té una microestructura porosa amb una gran superfície específica, que augmenta significativament l'àrea de contacte amb les molècules de gas i millora l'eficiència d'adsorció. Com a component important de les pel·lícules primes,titanipot optimitzar encara més l'estructura dels porus i la morfologia de la superfície, reforçar l'adsorció química i la capacitat de captura dels gasos reactius (com ara H₂, O₂, N₂, CO, etc.) i mantenir el nivell de buit del sistema de manera més eficaç.
Regula la termodinàmica dels agents absorbents de titani-bari
Al bari-titanisistema aspirant que conté Fe₂O₃, la reacció de reducció del bari és un procés exotèrmic, que forma un mecanisme de reacció autosostenible i redueix la dependència de fonts de calor externes. El titani està implicat en la formació de compostos intermetàl·lics en aquest sistema, regulant el camí de reacció i les característiques d'alliberament de calor, fent que el procés d'evapotranspiració sigui més estable i controlable, alhora que redueix el consum global d'energia i millora l'estabilitat del procés.

Millorar la sinterització del material i l'estabilitat estructural
Titani té una bona activitat de sinterització, que pot afavorir la difusió i la combinació entre partícules en la preparació d'aspirants, formant cossos sinteritzats densos amb alta resistència mecànica. Això no només millora la capacitat de l'aspirador de resistir vibracions i cops, sinó que també millora la seva integritat estructural i la seva vida útil en condicions de treball-a llarg termini.
Formeu compostos altament estables per inhibir l'evaporació nociva
El titani i l'alumini poden formar compostos intermetàl·lics TiAl amb altes temperatures d'evaporació, que tenen una pressió de vapor extremadament baixa a temperatures d'evapotranspiració, que poden inhibir eficaçment l'evaporació prematura de les pel·lícules d'alumini, reduir el risc de contaminació a l'interior del dispositiu, especialment en superfícies òptiques o sensibles, i garantir el rendiment i la fiabilitat del dispositiu.
Promoure la descomposició de l'aliatge absorbent i reduir la temperatura del procés
Les fortes propietats reductores del titani i l'alta afinitat per l'oxigen ajuden l'aliatge absorbent a descompondre i alliberar substàncies actives a temperatures més baixes, reduint la temperatura de funcionament necessària per suportar el substrat. La temperatura més baixa del substrat facilita una bona unió de l'escòria-a-substrat, evitant la contaminació per pols de partícules alhora que millora la seguretat del procés.
Adaptar-se a una varietat de substrats i processos d'emmotllament
Els absorbents que contenen titani-poden adoptar processos d'emmotllament adequats segons diferents substrats (com ara níquel, acer inoxidable, molibdè, titani, etc.) i estructures del dispositiu:
Mètode de premsat de pols seca: adequat per a agent d'aspiració a pressió de pols i absorbidor de bari cíclic tipus KPB, la pols activa es pressiona directament sobre el substrat, el procés és senzill i la combinació és ferma.
Mètode de guix: adequat per a cinturons i substrats tubulars amb fosses o estructures complexes. Es divideix en pasta humida (amb aglutinant orgànic com a portador) i pasta seca (fabricada amb pols d'aliatge barrejat amb aglutinant a base de titani-), aquest últim aglutinant a base de titani- sol contenir un 65% de pols de titani i un 35% de transportador orgànic, té una bona conformabilitat i força d'adhesió i pot satisfer les necessitats de diversos dispositius.
El titani dels evapotranspiradors optimitza l'estructura de la pel·lícula, participa i regula les reaccions exotèrmiques, reforça la sinterabilitat dels materials i forma fases estables a -alta temperatura. Afavoreix múltiples mecanismes com la descomposició d'aliatges i l'adaptació a múltiples processos d'emmotllament, millora de manera integral el rendiment d'adsorció, l'adaptabilitat del procés i la funció d'absorció i fiabilitat de l'aire, una llarga fiabilitat i una funció d'absorció important{1} material per promoure el desenvolupament de-dispositius i tecnologies d'alt buit.

