Титанът е нов вид метал. Производителността на титана е свързана със съдържанието на примеси като въглерод, азот, водород и кислород. Най-чистият титанов йодид има съдържание на примеси не повече от 0,1%, но здравината му е ниска, а пластичността му е висока. Свойствата на 99,5% индустриален чист титан са: плътност ρ=4,5g/cm3, точка на топене 1725℃, топлопроводимост λ=15,24W/(mK), якост на опън σb=539MPa, удължение δ=25% и свиване на сечение Норма ψ=25%, модул на еластичност E=1,078×105MPa, твърдост HB195.
висока якост
Плътността на титаниевата сплав обикновено е около 4,51 g/cm3, което е само 60% от стоманата. Някои високоякостни титанови сплави надвишават якостта на много легирани стоманени конструкции. Следователно специфичната якост (якост/плътност) на титаниевата сплав е много по-голяма от другите метални конструкционни материали и могат да се произвеждат части с висока якост, добра твърдост и леко тегло. Компонентите на двигателя, скелети, кожи, крепежни елементи и колесници на самолета' използват титаниеви сплави.
Висок топлинен интензитет
Работната температура е няколкостотин градуса по-висока от тази на алуминиевата сплав. Все още може да поддържа необходимата якост при средна температура. Може да работи дълго време при температура от 450~500℃. Тези два вида титаниеви сплави все още са много високи в диапазона от 150℃~500℃. Специфичната якост, докато специфичната якост на алуминиевата сплав намалява значително при 150°C. Работната температура на титаниевата сплав може да достигне 500 ℃, докато тази на алуминиевата сплав е под 200 ℃.
Добра устойчивост на корозия
Титаниевата сплав работи във влажна атмосфера и среда с морска вода, нейната устойчивост на корозия е много по-добра от неръждаемата стомана; той е особено устойчив на точкова корозия, киселинна корозия и корозия под напрежение; Устойчив е на алкали, хлориди, хлорни органични вещества, азотна киселина, сярна киселина. Има отлична устойчивост на корозия. Въпреки това, титанът има ниска устойчивост на корозия за редуциране на кислород и среда на хромова сол.
Добро представяне при ниски температури
Титановите сплави все още могат да поддържат своите механични свойства при ниски и свръхниски температури. Титаниеви сплави с добри характеристики при ниски температури и изключително ниски интерстициални елементи, като TA7, могат да поддържат известна степен на пластичност при -253°C. Следователно титаниевата сплав също е важен нискотемпературен структурен материал.
Висока химическа активност
Титанът има висока химическа активност и предизвиква силни химични реакции с O2, N2, H2, CO, CO2, водни пари, амоняк и др. в атмосферата. Когато съдържанието на въглерод е по-голямо от 0,2%, то ще образува твърд TiC в титаниевата сплав; когато температурата е по-висока, той също така ще образува твърд повърхностен слой от TiN, когато взаимодейства с N; когато температурата е над 600 ℃, титанът абсорбира кислород, за да образува втвърден слой с висока твърдост; Когато съдържанието на водород се увеличи, ще се образува и крехкост. Дълбочината на твърдия и крехък повърхностен слой, произведен от абсорбиращия газ, може да достигне 0,1~0,15 mm, а степента на втвърдяване е 20%~30%. Титанът също има висок химически афинитет и е лесен за прилепване към повърхността на триене.
Топлопроводимостта е малка
Топлопроводимостта на титана λ=15,24W/(m·K) е около 1/4 от никела, 1/5 от желязото и 1/14 от алуминия. Топлопроводимостта на различните титанови сплави е около 50 по-ниска от тази на титана. %. Модулът на еластичност на титаниевата сплав е около 1/2 от този на стоманата, така че нейната твърдост е лоша и лесно се деформира. Не е подходящо да се правят тънки пръти и тънкостенни части. Пружината на обработената повърхност по време на рязане е много голяма, около 2~3 от неръждаема стомана. Времена, причиняващи силно триене, сцепление и износване на лепилото на хълбока на инструмента.
