克羅爾法是一種將礦石轉化為鈦金屬的方法。工程師、制造公司和醫療公司將鈦用于各種不同的用途,因為鈦和鋼一樣堅固,但重量更輕。微量鈦可以在金紅石和鈦鐵礦等礦物中發現,但火法克勞爾法去除雜質并產生可用于醫療植入物...
克羅爾法是一種將礦石轉化為鈦金屬的方法。工程師、制造公司和醫療公司將鈦用于各種不同的用途,因為鈦和鋼一樣堅固,但重量更輕。微量鈦可以在金紅石和鈦鐵礦等礦物中發現,但火法克勞爾法去除雜質并產生可用于醫療植入物、建筑和飛機設計的金屬。

鈦可用于醫療植入物1791年,一位名叫威廉·格雷戈的人在英國發現了鈦。同年,一位名叫馬丁·海因里希·克拉普思的德國科學家以希臘神泰坦的名字命名了鈦。科學家們開始開發從金紅石和鈦鐵礦中提取新發現元素的方法,1910年,一位名叫馬修·亨特的化學家發明了一種將金紅石與焦炭和氯混合生產鈦金屬的方法,亨特法成為第一個工業化生產鈦金屬的工藝20世紀30年代,盧森堡一位名叫威廉·克羅爾的科學家開始對鈦進行實驗。1938年,他開發出后來被稱為克羅爾法的方法。二戰爆發后,克羅爾移居美國,1940年,他生產鈦金屬的工藝在美國獲得專利這項專利后來被聯邦政府宣布無效,因為克羅爾不是美國公民,他打了一場長達七年的官司,最終恢復了專利權克羅爾法首先將氯氣通過氯化器中的金紅石。在該工藝的第一階段,四氯化鈦和氯化物從礦石中產生。氧氣通過蒸餾過程從四氯化鈦中除去,這使四氯化鈦變成液態液態鎂或鈉轉化為四氯化鈦,最終得到一個金屬海綿。這種海綿鈦被粉碎,然后放入自耗電極真空電弧爐中。海綿在爐內熔化,但與其他海綿不同金屬,它不是澆鑄的,因為它是在真空中凝固的。在克羅爾工藝中生產的鈦錠重量超過5000公斤(5.51噸)。克羅爾工藝的多個步驟意味著鈦的生產成本比同類金屬(如鋼)貴得多在開發了克羅爾工藝之后,威廉·克羅爾使用了一種類似的技術來制造金屬鋯。鈦和鋯現在都被用來制造太空血管的零件。鈦不像鋯,對健康沒有危害,因此也被用于醫療植入物。