チタンおよびニッケルはそれぞれ、対応する多くの媒体中で良好な耐食性を有し、化学および圧力容器装置の製造用の希少な構造材料である。しかしながら、価格とコストを考慮すると、それらで被覆されたチタン - ニッケル複合板のような複合材料を使用することが有利である。装置に2つの異なる積極的な媒体がある場合、ニッケルおよびチタニウムは必要です、そしてそれからニッケル - チタニウムの複合の版を使用することは論理的です。
同様に、チタン - 銅複合パネルは、それらの優れた物理的および化学的性質のために、製造ならびに科学および技術において多くの用途を獲得してきた。銅 - チタン遷移継手は、電解ニッケル産業で使用されています。これは、もともと機械的に接続されていたのと同じ種類の過渡継手の電気抵抗を大幅に減少させる。加えて、チタン - 銅複合板もアルカリ工業で使用されており、チタン - 銅接合部は実用上非常に重要である。電気エネルギーの消費量を減らし、電解金属の単位生産量を増やすために、チタン - 銅導体を用意した。バイメタルの接着強度は、銅の強度レベルと同じです。
チタンおよびステンレス鋼は多くの対応する媒体において良好な耐食性を有する。それらから作られた複合パネルは、様々な攻撃的な媒体を含む化学装置の構造材料として使用することができ、それ故に価値ある新しい金属材料です。これら2つの材料で作られた移行継手は、チタンとステンレス鋼およびそれらの部品を別々にかつしっかりと組み合わせて、異種金属複合材および機器システムを形成するために使用することができる。
化学装置では、チタン鋼 - ステンレス鋼の3層複合板を使用することがより有利であり、そして軸受強度は中央部の鋼に与えられ、そして両側の材料は腐食作用を引き受けるだけである。このようにして、技術的な要求が満たされたときに希少価値のある材料がより節約され、従ってコストがより低くなる。