Остальной металл используется в бронезащите, химическом оборудовании, морской технике, медицинских имплантатах, энергетике и других специальных областях.
Это означает, что стратегическая уязвимость может возникать даже при наличии огромного количества титана в земной коре.
Государству недостаточно иметь руду.
Необходимы мощности по производству TiCl4.
Необходимо производство губки.
Необходимы вакуумная металлургия и переплав.
Необходимы производство сплавов, прокат, ковка и обработка.
Необходима сертификация для авиационной и оборонной промышленности.
Необходимы квалифицированные кадры.
И необходимо время.
Именно поэтому Европейский союз официально включает titanium metal в перечень стратегического сырья в рамках Critical Raw Materials Act.
Стратегическим становится не только элемент.
Стратегической становится способность цивилизации управлять этим элементом.
Два титана современной экономики
Слово «титан» фактически скрывает две огромные индустрии.
Первая связана с металлическим титаном.
Это авиация, космос, медицина, морская техника и высокотехнологичное машиностроение.
Вторая значительно больше по объёму и связана с диоксидом титана TiO2.
По данным USGS, подавляющая часть добываемого титанового минерального сырья используется именно для производства диоксида титана.
TiO2 является одним из важнейших белых пигментов современной промышленности.
Он находится в красках.
Пластмассах.
Бумаге.
Покрытиях.
Множестве промышленных материалов.
Поэтому титан одновременно существует в двух экономических реальностях.
Как распространённое химическое сырьё.
И как высокотехнологичный металл, производство которого требует чрезвычайно сложной промышленной инфраструктуры.
Почему авиация выбрала титан
Плотность титана составляет приблизительно 4,5 г/см3.
Это значительно меньше плотности стали.
При этом правильно спроектированные титановые сплавы способны обеспечивать очень высокую удельную прочность.
Но одной прочностью его значение не объясняется.
Титан обладает исключительной коррозионной стойкостью благодаря формированию на поверхности тонкой пассивной оксидной плёнки.
Если поверхность повреждается в подходящей кислородсодержащей среде, защитный слой способен восстанавливаться.
Поэтому металл оказался чрезвычайно ценным там, где одновременно важны масса, механическая прочность, температура, усталостная долговечность и сопротивление коррозии.
В авиации каждый килограмм имеет значение.
В космическом аппарате тем более.
Титан оказался материалом, физические свойства которого исключительно хорошо совпали с требованиями технологической цивилизации, стремящейся покинуть поверхность Земли.
От космоса к медицине
Есть почти символическая симметрия в судьбе этого элемента.
Материя, созданная звёздными процессами задолго до появления человека, сегодня помещается внутрь человеческого организма.
Титан и его сплавы применяются в ортопедических конструкциях, стоматологических имплантатах и других медицинских устройствах.
Здесь снова решающую роль играет поверхность.
Титан химически активен в фундаментальном смысле, но именно эта активность приводит к быстрому формированию устойчивой оксидной плёнки.
Она существенно меняет взаимодействие металла с окружающей средой.
Поэтому материал может сочетать механическую функцию с высокой коррозионной устойчивостью в биологической среде.
Космический элемент становится частью медицинской технологии.
Титан на Луне
История титана не заканчивается Землёй.
Лунные базальты содержат титан, в том числе в форме ильменита FeTiO3.
Некоторые лунные регионы отличаются повышенным содержанием титановых компонентов.
Это имеет значение для будущего освоения Луны не только из-за самого титана.
Ильменит представляет интерес и как потенциальное сырьё для получения кислорода и других компонентов в системах использования местных ресурсов.
Таким образом, один и тот же минерал может рассматриваться одновременно как источник железа, титана и связанного кислорода.
В долгосрочной перспективе это меняет само понятие природного ресурса.