{"id":4381,"date":"2026-07-29T08:49:59","date_gmt":"2026-07-29T08:49:59","guid":{"rendered":"https:\/\/hontitan.com\/?p=4381"},"modified":"2026-07-29T08:52:48","modified_gmt":"2026-07-29T08:52:48","slug":"grade-7-titanium-palladium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hontitan.com\/es\/grade-7-titanium-palladium\/","title":{"rendered":"Titanio de grado 7: c\u00f3mo el paladio 0.2% mejora la resistencia a la corrosi\u00f3n, y cu\u00e1ndo es mejor optar por el grado 11"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">El titanio de grado 7 (UNS R52400, ASTM B265) es titanio comercialmente puro al que se le ha a\u00f1adido entre un 0,12 y un 0,25 % en peso de paladio. Esa peque\u00f1a adici\u00f3n de Pd modifica de forma fundamental el comportamiento de la aleaci\u00f3n en entornos \u00e1cidos reductores \u2014entornos en los que los grados est\u00e1ndar de titanio se corroen r\u00e1pidamente\u2014. El grado 11 presenta el mismo rango de paladio, pero utiliza una base con menor contenido de ox\u00edgeno y hierro (equivalente al titanio comercialmente puro de grado 1), lo que le confiere una resistencia a la corrosi\u00f3n id\u00e9ntica, junto con una mayor ductilidad y conformabilidad en fr\u00edo. Para la mayor\u00eda de las aplicaciones estructurales y de procesamiento qu\u00edmico, el grado 7 es la opci\u00f3n predeterminada. El grado 11 se especifica cuando la fabricaci\u00f3n requiere embutici\u00f3n profunda, curvado de tubos o conformado de paredes delgadas. Esta gu\u00eda aborda el mecanismo del paladio, las diferencias en las propiedades entre ambos grados y orientaciones pr\u00e1cticas para su selecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es el titanio de grado 7?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grado 7 es una aleaci\u00f3n de titanio comercialmente puro en fase alfa que se caracteriza por una \u00fanica adici\u00f3n controlada:&nbsp;<strong>0,12\u20130,25 % en peso de paladio %<\/strong>. El resto de sus caracter\u00edsticas composicionales coinciden con las del titanio CP de grado 2: el mismo l\u00edmite m\u00e1ximo de hierro que el 0.30%, el mismo l\u00edmite m\u00e1ximo de ox\u00edgeno que el 0.25% y los mismos l\u00edmites intersticiales para el carbono, el nitr\u00f3geno y el hidr\u00f3geno.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Elemento<\/th><th>L\u00edmite de 7.\u00ba curso<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Paladio<\/td><td>0,12\u20130,251 TP3T<\/td><\/tr><tr><td>Hierro<\/td><td>\u2264 0,30%<\/td><\/tr><tr><td>Ox\u00edgeno<\/td><td>\u2264 0,25%<\/td><\/tr><tr><td>Carbono<\/td><td>\u2264 0,08%<\/td><\/tr><tr><td>Nitr\u00f3geno<\/td><td>\u2264 0,03%<\/td><\/tr><tr><td>Hidr\u00f3geno<\/td><td>\u2264 0,015%<\/td><\/tr><tr><td>Titanio<\/td><td>Saldo<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"2048\" height=\"2048\" src=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1.webp\" alt=\"Diagrama de la composici\u00f3n qu\u00edmica del titanio de grado 7 que muestra una adici\u00f3n de paladio de 0,12-0,251 TP3T a una base de titanio comercialmente puro, con desglose por elementos\" class=\"wp-image-4386\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1.webp 2048w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1-300x300.webp 300w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1-1024x1024.webp 1024w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1-150x150.webp 150w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1-768x768.webp 768w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1-1536x1536.webp 1536w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1-12x12.webp 12w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1-600x600.webp 600w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-composition-diagram-1-100x100.webp 100w\" sizes=\"(max-width: 2048px) 100vw, 2048px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su designaci\u00f3n UNS es R52400. En las normas europeas figura como n\u00famero de material 3.7235. La norma ASTM abarca el grado 7 en m\u00faltiples normas de formas de producto: B265 (tiras, chapas, placas), B337\/B338 (tubos), B348 (barras y palanquillas) y B861 (tubos sin soldadura), entre otras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dado que la composici\u00f3n b\u00e1sica es, en esencia, la del Grado 2, las propiedades mec\u00e1nicas son pr\u00e1cticamente id\u00e9nticas a las del Grado 2.&nbsp;<strong>El l\u00edmite el\u00e1stico m\u00ednimo es de 275 MPa (40 ksi), la resistencia a la tracci\u00f3n m\u00e1xima es de 345 MPa (50 ksi) y el alargamiento m\u00ednimo es de 20%.<\/strong>&nbsp;El m\u00f3dulo de elasticidad es de 108 GPa. La densidad es de 4,51 g\/cm\u00b3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El contenido de paladio es lo que hace que el grado 7 se gane su lugar en una especificaci\u00f3n. Con un 0,2 % en peso \u2014menos de una cuarta parte del uno por ciento\u2014, el paladio aumenta dr\u00e1sticamente la resistencia a la corrosi\u00f3n de la aleaci\u00f3n en entornos reductores, al tiempo que mantiene las propiedades mec\u00e1nicas y la facilidad de fabricaci\u00f3n pr\u00e1cticamente sin cambios con respecto al grado 2.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nota sobre la clase 7H:<\/strong>&nbsp;La norma ASTM tambi\u00e9n define el grado 7H, que comparte el mismo rango de Pd y los mismos l\u00edmites de composici\u00f3n, pero establece una resistencia a la tracci\u00f3n m\u00e1xima (UTS) m\u00ednima m\u00e1s elevada, de 400 MPa (58 ksi). El grado 7H se especifica cuando los dise\u00f1adores necesitan un nivel de resistencia m\u00e1s elevado sin tener que recurrir a un grado aleado como el Ti-6Al-4V.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El mecanismo del paladio: por qu\u00e9 0,2% lo cambia todo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El titanio puro sin alear forma una pel\u00edcula pasiva de TiO\u2082 densa y autorreparable en entornos oxidantes y neutros. Por eso, el grado 2 soporta sin problemas el agua de mar, los \u00e1cidos oxidantes diluidos y la mayor\u00eda de los entornos con cloruro. El problema lo plantean los entornos reductores: \u00e1cido clorh\u00eddrico diluido, \u00e1cido sulf\u00farico tibio o \u00e1cido fluorh\u00eddrico en baja concentraci\u00f3n. En esas condiciones, no hay suficientes especies oxidantes para mantener la pel\u00edcula pasiva, y la superficie del titanio comienza a disolverse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El paladio resuelve este problema mediante un mecanismo de despolarizaci\u00f3n cat\u00f3dica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El paladio (Pd) es un metal noble con un sobrepotencial de hidr\u00f3geno mucho menor que el del titanio. Cuando hay paladio presente en la superficie \u2014incluso en concentraciones de 0,15-0,20 % en peso\u2014 act\u00faa como sitio preferencial para la reacci\u00f3n de evoluci\u00f3n de hidr\u00f3geno:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2H\u207a + 2e\u207b \u2192 H\u2082<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta reacci\u00f3n consume protones en los sitios de Pd, lo que eleva el potencial mixto de la superficie de la aleaci\u00f3n. El cambio es lo suficientemente grande como para desplazar el potencial de corrosi\u00f3n de la regi\u00f3n de disoluci\u00f3n activa a la regi\u00f3n pasiva, donde la pel\u00edcula de TiO\u2082 es estable, incluso sin especies oxidantes externas. El resultado: el grado 7 permanece pasivo en \u00e1cidos reductores, mientras que el titanio puro se corroe activamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este mecanismo se estableci\u00f3 en una investigaci\u00f3n publicada por Johnson Matthey ya en la d\u00e9cada de 1960 y se confirm\u00f3 en estudios electroqu\u00edmicos realizados a lo largo de las d\u00e9cadas de 1990 y 2000, incluidos los trabajos encargados por el NRC sobre el comportamiento de las aleaciones de titanio en entornos de dep\u00f3sitos nucleares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Contra qu\u00e9 no protege el paladio:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El mecanismo de despolarizaci\u00f3n cat\u00f3dica tiene sus l\u00edmites. A altas concentraciones de \u00e1cido \u2014HCl concentrado por encima de aproximadamente 20% a temperaturas elevadas, o H\u2082SO\u2084 en ebullici\u00f3n por encima de ~10%\u2014, los sitios superficiales del Pd se ven desbordados y la pel\u00edcula pasiva se rompe. El grado 7 tambi\u00e9n sigue siendo susceptible de sufrir ataques en entornos fluorados fuertemente reductores (HF anhidro) y en condiciones fuertemente alcalinas por encima de un pH de 12. La corrosi\u00f3n intersticial en cloruros concentrados calientes sigue siendo motivo de preocupaci\u00f3n, aunque la resistencia del grado 7 es sustancialmente mejor que la del grado 2 en este aspecto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La principal implicaci\u00f3n desde el punto de vista de la ingenier\u00eda es que el grado 7 ampl\u00eda considerablemente el margen de funcionamiento seguro al reducir los entornos con cloruro de \u00e1cido, pero no hace que el titanio sea inmune a la corrosi\u00f3n en todos los casos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"2496\" height=\"1664\" src=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/electrochemical-polarization-curve-1.webp\" alt=\"Curva de polarizaci\u00f3n electroqu\u00edmica que muestra c\u00f3mo la adici\u00f3n de paladio 0,15% desplaza el potencial de corrosi\u00f3n del titanio de grado 7 de la regi\u00f3n de disoluci\u00f3n activa a la zona pasiva, en comparaci\u00f3n con el de grado 2.\" class=\"wp-image-4385\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/electrochemical-polarization-curve-1.webp 2496w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/electrochemical-polarization-curve-1-300x200.webp 300w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/electrochemical-polarization-curve-1-1024x683.webp 1024w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/electrochemical-polarization-curve-1-768x512.webp 768w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/electrochemical-polarization-curve-1-1536x1024.webp 1536w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/electrochemical-polarization-curve-1-2048x1365.webp 2048w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/electrochemical-polarization-curve-1-18x12.webp 18w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/electrochemical-polarization-curve-1-600x400.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 2496px) 100vw, 2496px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Titanio de grado 7 frente a titanio de grado 11: diferencias clave<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los grados 7 y 11 tienen un contenido de paladio id\u00e9ntico (0,12-0,25 % en peso) y, por lo tanto, una resistencia a la corrosi\u00f3n id\u00e9ntica. La diferencia radica exclusivamente en la pureza del titanio base.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>7\u00ba curso<\/strong>\u00a0se construye sobre una base de grado 2 \u2014 con unos l\u00edmites m\u00e1ximos m\u00e1s altos de ox\u00edgeno (\u2264 0,25%) y hierro (\u2264 0,30%)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>11.\u00ba curso<\/strong>\u00a0est\u00e1 construido sobre una base de grado 1 \u2014 con un contenido reducido de ox\u00edgeno (&lt; 0,18%) y de hierro (&lt; 0,20%)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unos valores de intersticial m\u00e1s bajos implican un l\u00edmite el\u00e1stico menor, pero una mayor ductilidad. Esa es, en una sola frase, toda la diferencia entre el Grado 7 y el Grado 11.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Propiedad<\/th><th>7.\u00ba curso (UNS R52400)<\/th><th>1.\u00ba de Bachillerato (UNS R52250)<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Contenido de Pd<\/td><td>0,12\u20130,251 TP3T<\/td><td>0,12\u20130,251 TP3T<\/td><\/tr><tr><td>Fe m\u00e1x.<\/td><td>0.30%<\/td><td>0.20%<\/td><\/tr><tr><td>O max<\/td><td>0.25%<\/td><td>0.18%<\/td><\/tr><tr><td>L\u00edmite el\u00e1stico (m\u00edn.)<\/td><td>275 MPa (40 ksi)<\/td><td>172 MPa (25 ksi)<\/td><\/tr><tr><td>Resistencia a la tracci\u00f3n (m\u00edn.)<\/td><td>345 MPa (50 ksi)<\/td><td>241 MPa (35 ksi)<\/td><\/tr><tr><td>Alargamiento (min)<\/td><td>20%<\/td><td>25%<\/td><\/tr><tr><td>M\u00f3dulo el\u00e1stico<\/td><td>108 GPa<\/td><td>103 GPa<\/td><\/tr><tr><td>Densidad<\/td><td>4,51 g\/cm\u00b3<\/td><td>4,51 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td>Conductividad t\u00e9rmica<\/td><td>~17 W\/m\u00b7K<\/td><td>~20,6 W\/m\u00b7K<\/td><\/tr><tr><td>Resistencia a la corrosi\u00f3n<\/td><td>Excelente<\/td><td>Excelente (equivalente al nivel 7)<\/td><\/tr><tr><td>Conformabilidad en fr\u00edo<\/td><td>Bien<\/td><td>Muy buena<\/td><\/tr><tr><td>Equivalente de base primaria<\/td><td>Ti de grado 2 CP<\/td><td>Ti de grado 1 CP<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diferencia de 103 MPa en el l\u00edmite el\u00e1stico entre los dos grados no es insignificante para el dise\u00f1o de recipientes a presi\u00f3n y componentes estructurales. La pared de un recipiente calculada para el grado 7 puede ser entre 20 y 25% m\u00e1s delgada que la dise\u00f1ada para el l\u00edmite el\u00e1stico m\u00ednimo del grado 11, lo que afecta directamente al coste del material, a pesar de que la aleaci\u00f3n en bruto que contiene paladio es m\u00e1s cara por kilogramo que los grados de titanio puro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La resistencia a la corrosi\u00f3n no es un factor diferenciador entre el grado 7 y el grado 11.<\/strong>&nbsp;Los ingenieros que especifican el grado 11 principalmente por su \u201cmejor resistencia a la corrosi\u00f3n\u201d parten de una idea err\u00f3nea. Ambos grados tienen el mismo rango de Pd y se comportan de forma id\u00e9ntica en todos los entornos corrosivos probados hasta la fecha. El criterio de selecci\u00f3n son los requisitos de fabricaci\u00f3n y estructurales, no el comportamiento frente a la corrosi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"2496\" height=\"1664\" src=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-vs-grade11-comparison-chart.webp\" alt=\"Gr\u00e1fico de barras en el que se comparan las propiedades mec\u00e1nicas del titanio de grado 7 y de grado 11: l\u00edmite el\u00e1stico 275 frente a 172 MPa, resistencia a la tracci\u00f3n 345 frente a 241 MPa, alargamiento 20% frente a 25%\" class=\"wp-image-4382\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-vs-grade11-comparison-chart.webp 2496w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-vs-grade11-comparison-chart-300x200.webp 300w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-vs-grade11-comparison-chart-1024x683.webp 1024w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-vs-grade11-comparison-chart-768x512.webp 768w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-vs-grade11-comparison-chart-1536x1024.webp 1536w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-vs-grade11-comparison-chart-2048x1365.webp 2048w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-vs-grade11-comparison-chart-18x12.webp 18w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/grade7-vs-grade11-comparison-chart-600x400.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 2496px) 100vw, 2496px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resistencia a la corrosi\u00f3n del titanio de grado 7: a qu\u00e9 resiste\u2026 y a qu\u00e9 no<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El valor pr\u00e1ctico del paladio de grado 7 se pone especialmente de manifiesto en cuatro tipos de entornos agresivos en los que el titanio de grado 2 no da la talla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Reducci\u00f3n de los \u00e1cidos en concentraciones moderadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este es el \u00e1mbito principal del grado 7. El titanio puro se pasiva mal en \u00e1cidos no oxidantes, ya que no hay ning\u00fan agente oxidante que mantenga la pel\u00edcula de TiO\u2082. El grado 7 elude este requisito mediante el mecanismo de evoluci\u00f3n de hidr\u00f3geno catalizado por Pd descrito anteriormente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, en 7.\u00ba curso se tratan los siguientes temas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00c1cido clorh\u00eddrico (HCl): resistente a temperatura ambiente hasta una concentraci\u00f3n de aproximadamente 20%, y a temperaturas elevadas en concentraciones diluidas (5\u201310% a 60\u201380 \u00b0C con los m\u00e1rgenes de dise\u00f1o adecuados)<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c1cido sulf\u00farico (H\u2082SO\u2084): resistente en condiciones de diluci\u00f3n hasta aproximadamente 5% a temperaturas moderadas; el rendimiento disminuye r\u00e1pidamente por encima de ese rango<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c1cido fosf\u00f3rico (H\u2083PO\u2084): generalmente resistente en concentraciones diluidas a moderadas<\/li>\n\n\n\n<li>Corrientes de \u00e1cidos mixtos que contienen cloruros: el grado 7 ampl\u00eda considerablemente el margen de funcionamiento seguro en comparaci\u00f3n con el grado 2<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos l\u00edmites no son valores fijos: la temperatura, la velocidad, la aireaci\u00f3n y la presencia de otras especies modifican el umbral de corrosi\u00f3n. Las pruebas de calificaci\u00f3n en el entorno real del proceso son la pr\u00e1ctica habitual para los equipos cr\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Salmueras calientes y soluciones de cloruro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El titanio sin alear ya ofrece un buen rendimiento en agua de mar a temperatura ambiente, pero la corrosi\u00f3n en hendiduras se convierte en un problema en salmueras concentradas a altas temperaturas (por encima de 70-80 \u00b0C) o en zonas con cloruro estancado, como las uniones entre los tubos y la placa de tubos. El grado 7 eleva la temperatura cr\u00edtica de corrosi\u00f3n en hendiduras y prolonga la vida \u00fatil en estas condiciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por este motivo, los intercambiadores de calor y los tubos evaporadores de las plantas desalinizadoras que funcionan con salmuera a alta temperatura constituyen una aplicaci\u00f3n habitual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Entornos con oxidantes mixtos: cloro h\u00famedo e hipoclorito<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grado 7 resiste bien el cloro gaseoso h\u00famedo, el di\u00f3xido de cloro y el hipoclorito de sodio, entornos que se dan en las plantas de blanqueo de pasta y papel y en las instalaciones de tratamiento de aguas. La adici\u00f3n de paladio reduce el riesgo de ignici\u00f3n o de corrosi\u00f3n en hendiduras que puede producirse con el titanio puro en aplicaciones con cloro seco o concentrado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. Entornos con residuos nucleares h\u00famedos (servicio de larga duraci\u00f3n)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La formaci\u00f3n \u00abGrade 7\u00bb fue objeto de un estudio exhaustivo para su aplicaci\u00f3n en dep\u00f3sitos de residuos nucleares (concretamente, en el proyecto Yucca Mountain del Departamento de Energ\u00eda de EE. UU.). La investigaci\u00f3n publicada en la revista&nbsp;<em>Corrosi\u00f3n<\/em>&nbsp;(Vol. 61, n.\u00ba 10, AMPP) analiz\u00f3 el Grado 7 y aleaciones relacionadas en condiciones propias de un dep\u00f3sito de larga duraci\u00f3n: aguas subterr\u00e1neas \u00e1cidas, campos de radiaci\u00f3n gamma y posibles entornos con fisuras. El Grado 7 mostr\u00f3 mejoras cuantificables con respecto al Grado 2 en estas condiciones, siendo la resistencia a la corrosi\u00f3n en fisuras la principal ventaja citada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cuando el grado 7 no ofrece una protecci\u00f3n fiable:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Medio ambiente<\/th><th>Resultados de 7.\u00ba curso<\/th><th>Nota<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>HCl concentrado (&gt;20% a temperatura ambiente, o diluido a &gt;100 \u00b0C)<\/td><td>Corrosi\u00f3n activa<\/td><td>Ni siquiera Pd puede seguir siendo pasivo<\/td><\/tr><tr><td>H\u2082SO\u2084 concentrado (&gt;10\u201315%)<\/td><td>Corrosi\u00f3n activa<\/td><td>Utiliza Hastelloy C-276 o tantalio<\/td><\/tr><tr><td>HF anhidro<\/td><td>Corrosi\u00f3n activa<\/td><td>El HF puro no presenta resistencia al fl\u00faor<\/td><\/tr><tr><td>\u00c1lcali fuerte (NaOH &gt;30% a temperatura elevada)<\/td><td>Riesgo de corrosi\u00f3n<\/td><td>Los grados de titanio suelen ser sensibles a valores de pH superiores a 12<\/td><\/tr><tr><td>\u00c1cido n\u00edtrico fumante rojo<\/td><td>Riesgo pirof\u00f3rico<\/td><td>Prohibido el titanio<\/td><\/tr><tr><td>Cloro gaseoso seco a alta temperatura<\/td><td>Riesgo de incendio relacionado con el titanio<\/td><td>El 7.\u00ba curso no resuelve este problema<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cu\u00e1ndo es mejor elegir el 11.\u00ba curso en lugar del 7.\u00ba curso<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grado 11 se utiliza principalmente por una raz\u00f3n: en situaciones de fabricaci\u00f3n en las que la resistencia ligeramente superior del grado 7 plantea dificultades de conformado y el dise\u00f1ador no puede asumir el riesgo de que se produzcan grietas o retroceso el\u00e1stico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los casos de fabricaci\u00f3n en los que el grado 11 es la opci\u00f3n correcta:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tubos de pared delgada con radios de curvatura reducidos.<\/strong>&nbsp;El l\u00edmite de elasticidad m\u00ednimo del grado 11, de 172 MPa, frente a los 275 MPa del grado 7, significa que el material se endurece por deformaci\u00f3n de forma menos intensa y se recupera menos durante la flexi\u00f3n. En el caso de los tubos corrugados para intercambiadores de calor, las configuraciones en forma de U o las juntas de dilataci\u00f3n soldadas de peque\u00f1o di\u00e1metro, la maleabilidad del grado 11 supone una ventaja.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Componentes embutidos.<\/strong>&nbsp;Las operaciones de prensado de conformado que implican una reducci\u00f3n significativa de la superficie \u2014placas tubulares, tapas de extremo conformadas, geometr\u00edas complejas de bridas\u2014 se benefician de la mayor elongaci\u00f3n del Grado 11 (25% frente a los 20% del Grado 7) y de su menor tensi\u00f3n de fluencia. El grado 11 mitiga el riesgo de fallo durante el conformado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Aplicaciones en las que la ductilidad de la soldadura es fundamental.<\/strong>&nbsp;Ambos grados son soldables, pero el grado 11 produce soldaduras con una tensi\u00f3n residual ligeramente inferior y una mayor ductilidad. En el caso de los equipos sometidos a ciclos t\u00e9rmicos, las zonas de soldadura del grado 11 ofrecen un mayor margen antes de que se produzcan grietas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cu\u00e1ndo es mejor optar por el 7.\u00ba curso:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Escenario<\/th><th>Calificaci\u00f3n preferida<\/th><th>Motivo<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Recipientes a presi\u00f3n y columnas<\/td><td>7\u00ba curso<\/td><td>Mayor rendimiento \u2192 pared m\u00e1s fina, menor coste de material<\/td><\/tr><tr><td>Estructuras y soportes<\/td><td>7\u00ba curso<\/td><td>En el dise\u00f1o estructural limitado por el l\u00edmite el\u00e1stico, el acero de grado 7 permite secciones transversales m\u00e1s peque\u00f1as<\/td><\/tr><tr><td>Fabricaci\u00f3n de chapas y placas mediante procesos de conformado convencionales<\/td><td>7\u00ba curso<\/td><td>La conformabilidad equivalente al grado 2 es adecuada para la mayor\u00eda de los trabajos con chapas<\/td><\/tr><tr><td>Funcionamiento a alta temperatura (bajo presi\u00f3n)<\/td><td>7\u00ba curso<\/td><td>Suelo de mayor resistencia a temperaturas elevadas<\/td><\/tr><tr><td>Tuber\u00eda est\u00e1ndar en tramos rectos<\/td><td>7\u00ba curso<\/td><td>No se obtiene ninguna ventaja en el 11.\u00ba curso<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La realidad pr\u00e1ctica en la mayor\u00eda de los casos de contrataci\u00f3n p\u00fablica:&nbsp;<strong>El grado 7 se encuentra m\u00e1s f\u00e1cilmente en stock, mientras que el grado 11 suele ser un pedido especial en la mayor\u00eda de los centros de servicio.<\/strong>&nbsp;Cuando no existen restricciones de fabricaci\u00f3n, el grado 7 es la opci\u00f3n predeterminada, simplemente por su disponibilidad en el mercado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aplicaciones pr\u00e1cticas de los cursos de 7.\u00ba y 11.\u00ba de secundaria<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ambos grados se utilizan en el mismo sector industrial. La elecci\u00f3n del grado en un proyecto concreto depende de la geometr\u00eda del componente y de los requisitos de resistencia a la tensi\u00f3n, y no del entorno corrosivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Industria de procesamiento qu\u00edmico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los intercambiadores de calor que gestionan corrientes de \u00e1cidos mixtos, los depuradores que trabajan con HCl gaseoso y los recipientes de reacci\u00f3n para la s\u00edntesis de \u00e1cidos org\u00e1nicos constituyen los principales casos de uso. El grado 7 se especifica para los tubos de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos cuando el lado del proceso contiene HCl diluido o \u00e1cido sulf\u00farico caliente. El argumento econ\u00f3mico es claro: el grado 7, incluso con el sobrecoste que supone la aleaci\u00f3n de paladio, sigue ofreciendo un mejor rendimiento que el coste de una construcci\u00f3n \u00edntegramente en Hastelloy C-276 cuando se tienen en cuenta el espesor de la pared, la complejidad de las soldaduras y la mano de obra de fabricaci\u00f3n para el mismo objetivo de vida \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fabricaci\u00f3n de productos farmac\u00e9uticos y de qu\u00edmica fina<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disolventes clorados, circuitos de recuperaci\u00f3n de catalizadores de HCl y procesamiento de intermedios farmac\u00e9uticos en entornos \u00e1cidos reductores. Se especifican revestimientos de recipientes de grado 7 y componentes en contacto con el medio en aquellos casos en los que el grado 2 haya mostrado corrosi\u00f3n activa en ensayos a escala de laboratorio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Desalinizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haces de tubos para calentadores de salmuera de destilaci\u00f3n flash multietapa (MSF) y de destilaci\u00f3n multiefecto (MED). El grado 7 mejora la resistencia a la corrosi\u00f3n en hendiduras en los espacios entre los tubos y la placa de tubos, donde la concentraci\u00f3n de salmuera es mayor y pueden producirse condiciones de estancamiento durante las paradas de la planta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Papel y celulosa \u2014 planta de blanqueo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lavaderos, tuber\u00edas y dep\u00f3sitos que manipulan di\u00f3xido de cloro (ClO\u2082), lej\u00eda de hipoclorito y filtrados de lavado con \u00e1cidos mezclados. Aqu\u00ed se utilizan tanto el Grado 7 como el Grado 11: el Grado 11 en las tapas moldeadas de los dep\u00f3sitos y el Grado 7 en la construcci\u00f3n de tuber\u00edas y placas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Contenci\u00f3n de residuos nucleares<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grado 7 era el material candidato principal para la barrera exterior de los componentes del escudo antigoteo y del paquete de residuos en los dep\u00f3sitos propuestos para residuos nucleares de alta actividad. El requisito clave de dise\u00f1o era una resistencia a la corrosi\u00f3n de m\u00e1s de 10 000 a\u00f1os en un entorno de aguas subterr\u00e1neas que podr\u00eda volverse \u00e1cido con el paso del tiempo. La adici\u00f3n de paladio (Pd) del Grado 7 fue el factor decisivo frente a las alternativas del Grado 2 y del Grado 12.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Offshore y mar\u00edtimo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las tuber\u00edas de titanio para agua de mar son un elemento habitual en las plataformas marinas desde hace d\u00e9cadas. En los procesos en los que el agua de mar se mezcla con el fluido de perforaci\u00f3n o con aditivos \u00e1cidos para lodos, el grado 7 ofrece protecci\u00f3n frente a los episodios de acidez reductora que pueden producirse durante las operaciones de acidificaci\u00f3n de pozos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ibb.co\/mCC2HXKZ\/heat-exchanger-inspection-wikimedia.jpg\" alt=\"Inspecci\u00f3n interna de un intercambiador de calor de carcasa y tubos en servicio industrial \u2014 en la que se aprecia la disposici\u00f3n del haz de tubos de titanio utilizado en entornos de proceso corrosivos\" title=\"\"><br><em>Cr\u00e9dito de la foto: Uwe Aranas \/ Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo afrontar el 7.\u00ba curso en familia: opciones y alternativas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Curso 7H<\/strong>&nbsp;\u2014 Misma composici\u00f3n que el Grado 7, con un UTS m\u00ednimo aumentado a 400 MPa (58 ksi) seg\u00fan la norma ASTM. Se utiliza cuando se requiere una tensi\u00f3n de dise\u00f1o m\u00e1s elevada con la resistencia a la corrosi\u00f3n del Grado 7, pero sin aditivos de aleaci\u00f3n como el aluminio o el vanadio. Disponible en las mismas formas de producto que el Grado 7.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>11.\u00ba curso contra 17.\u00ba curso<\/strong>&nbsp;\u2014 El grado 17 tiene la misma base que el grado 11, pero utiliza solo entre 0,04 y 0,08 % en peso de paladio \u2014aproximadamente la mitad del contenido de paladio\u2014. Esto reduce el coste de la materia prima, pero limita el margen efectivo de resistencia a la corrosi\u00f3n. El grado 17 es adecuado para entornos ligeramente reductores en los que el contenido total de paladio del grado 11\/7 resultar\u00eda excesivo. Para aplicaciones con HCl agresivo o \u00e1cido sulf\u00farico caliente, el grado 17 no es un sustituto seguro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El 12.\u00ba curso como alternativa al 7.\u00ba curso<\/strong>&nbsp;\u2014 Algunos equipos de compras comparan el grado 7 y el grado 12 como titanio \u201cmejorado frente a la corrosi\u00f3n\u201d. No son equivalentes. El grado 12 (Ti-0,3Mo-0,8Ni, UNS R53400) ofrece una mayor resistencia a la corrosi\u00f3n interlaminar gracias a las adiciones de n\u00edquel y molibdeno, que son mucho m\u00e1s econ\u00f3micas que el paladio. El grado 12 cuesta menos por kilogramo. Sin embargo, el grado 12 no est\u00e1 a la altura del grado 7 en entornos con acidez reducida: el n\u00edquel y el molibdeno no reproducen el mecanismo de despolarizaci\u00f3n cat\u00f3dica que proporciona el paladio. En los entornos en los que se evalu\u00f3 espec\u00edficamente el grado 7 (HCl diluido a temperatura elevada, servicio con cloruros \u00e1cidos reductores), el grado 12 no es un sustituto equivalente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cuando aparece el grado 29 en las especificaciones<\/strong>&nbsp;\u2014 El grado 29 (Ti-3Al-2,5V + Pd) combina paladio con aluminio y vanadio para aplicaciones que requieren una mayor resistencia mec\u00e1nica y resistencia a la corrosi\u00f3n en entornos reductores. Se trata de un grado destinado al sector aeroespacial y no se utiliza habitualmente en equipos de procesamiento de productos qu\u00edmicos b\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 porcentaje de paladio contiene el titanio de grado 7?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma ASTM especifica un contenido de paladio de 0,12-0,25 % en peso para el grado 7. El valor nominal habitual que se utiliza en las referencias de datos y en la documentaci\u00f3n del sector es de 0,15-0,20 %, a veces abreviado como \u201cTi-0,2Pd\u201d. El grado 11 presenta el mismo rango de paladio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfEl titanio de grado 7 es igual que el de grado 11 en cuanto a resistencia a la corrosi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ed. Ambos grados contienen entre 0,12 y 0,25 % en peso de Pd y se comportan de forma id\u00e9ntica en todos los entornos corrosivos estudiados hasta la fecha. El grado 7 presenta un l\u00edmite el\u00e1stico m\u00e1s alto (275 MPa frente a un m\u00ednimo de 172 MPa) porque su composici\u00f3n b\u00e1sica es equivalente al grado 2, en lugar de al grado 1. Si una especificaci\u00f3n requiere la resistencia a la corrosi\u00f3n del grado 7 con la m\u00e1xima conformabilidad, el grado 11 es la elecci\u00f3n correcta, y no un grado con mayor contenido de Pd.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfResiste el titanio de grado 7 al \u00e1cido clorh\u00eddrico?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grado 7 resiste al HCl diluido a temperatura ambiente hasta una concentraci\u00f3n de aproximadamente 20%. A temperaturas elevadas, el l\u00edmite de concentraci\u00f3n disminuye: aproximadamente entre 5 y 10% a 60 \u00b0C, aplicando los m\u00e1rgenes de seguridad t\u00e9cnicos. El l\u00edmite exacto depende de la temperatura, la velocidad de flujo, la aireaci\u00f3n y la presencia de otras especies. Para aplicaciones cr\u00edticas, el m\u00e9todo est\u00e1ndar de calificaci\u00f3n consiste en el uso de probetas de corrosi\u00f3n en la corriente real del proceso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 se utiliza paladio en lugar de limitarse a aumentar la pureza del titanio?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El titanio de mayor pureza (Grado 1) mejora la ductilidad mec\u00e1nica, pero no mejora la resistencia a la corrosi\u00f3n en \u00e1cidos reductores. El problema del Grado 2 en entornos reductores es de naturaleza electroqu\u00edmica: el potencial de corrosi\u00f3n se sit\u00faa en la regi\u00f3n de disoluci\u00f3n activa sin que haya especies oxidantes que lo empujen hacia la regi\u00f3n pasiva. Aumentar la pureza no modifica la electroqu\u00edmica. El paladio s\u00ed lo hace, al proporcionar sitios cat\u00f3dicos que desplazan el potencial hacia la regi\u00f3n pasiva, independientemente del entorno oxidante externo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfEn qu\u00e9 se diferencia el Grade 7 del Hastelloy C-276 en aplicaciones con \u00e1cidos?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Hastelloy C-276 (aleaci\u00f3n de Ni-Mo-Cr) ofrece una mayor resistencia a la corrosi\u00f3n en un rango m\u00e1s amplio de concentraciones de \u00e1cido y temperaturas, incluidos los entornos reductores y oxidantes. El grado 7 resulta m\u00e1s competitivo en cuanto a costes para aplicaciones con \u00e1cidos reductores de concentraci\u00f3n baja a moderada, en las que el C-276 ser\u00eda una especificaci\u00f3n excesiva. El grado 7 tambi\u00e9n es significativamente m\u00e1s ligero (4,51 g\/cm\u00b3 frente a los 8,89 g\/cm\u00b3 del C-276), lo que reduce los requisitos de soporte estructural y los costes de instalaci\u00f3n en los que el peso es un factor determinante. Para concentraciones o temperaturas que superen los l\u00edmites documentados del grado 7, el C-276 o el tantalio son las alternativas habituales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfSe pueden soldar los aceros de grado 7 y de grado 11?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ed. Ambos grados se sueldan f\u00e1cilmente mediante los procesos GTAW (TIG), GMAW, arco de plasma y haz de electrones. Se aplican las mismas precauciones que para cualquier soldadura de titanio: protecci\u00f3n con gas inerte en la cara de soldadura, purga trasera en la ra\u00edz y protecci\u00f3n frente a la contaminaci\u00f3n atmosf\u00e9rica hasta que la zona de soldadura se enfr\u00ede por debajo de aproximadamente 427 \u00b0C (800 \u00b0F). Las soldaduras del grado 11 presentan una tensi\u00f3n residual ligeramente inferior y una ductilidad algo mayor en la zona afectada por el calor, lo que constituye un factor que las hace m\u00e1s adecuadas para el servicio c\u00edclico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resumen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El titanio de grado 7 es titanio de grado 2 con paladio; esta adici\u00f3n supone un coste adicional por kilogramo, pero se amortiza en entornos en los que el titanio CP est\u00e1ndar falla. El mecanismo del paladio es electroqu\u00edmico: el Pd reduce el sobrepotencial de hidr\u00f3geno en la superficie de la aleaci\u00f3n, desplazando el potencial de corrosi\u00f3n hacia la regi\u00f3n pasiva incluso en \u00e1cidos reductores que, por s\u00ed solos, no pueden mantener la pel\u00edcula pasiva de TiO\u2082. Por eso, 0,21 TP3T de un metal precioso marca una diferencia pr\u00e1ctica tan decisiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grado 11 tiene el mismo contenido de paladio que el grado 7 y, por lo tanto, la misma resistencia a la corrosi\u00f3n. Se elige cuando la aplicaci\u00f3n exige una ductilidad m\u00e1xima, radios de curvatura reducidos o embutici\u00f3n profunda, caracter\u00edsticas que se derivan de su base de grado 1, con menor contenido de elementos intersticiales. Cuando no existen esas limitaciones, el grado 7 es la opci\u00f3n est\u00e1ndar: mayor disponibilidad, mayor l\u00edmite el\u00e1stico y el mismo comportamiento frente a la corrosi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para entornos que superan los l\u00edmites de fiabilidad del Grado 7 \u2014HCl concentrado por encima de 20%, \u00e1cido sulf\u00farico diluido en ebullici\u00f3n, HF anhidro\u2014, la alternativa correcta no es aumentar la cantidad de paladio, sino recurrir a una familia de aleaciones completamente diferente: Hastelloy C-276, Inconel 625 o tantalio, dependiendo de la composici\u00f3n qu\u00edmica espec\u00edfica.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grade 7 titanium (UNS R52400, ASTM B265) is commercially pure titanium with 0.12\u20130.25 wt% palladium added. That small Pd addition fundamentally changes how the alloy behaves in reducing acid environments \u2014 environments where standard titanium grades corrode rapidly. 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