Titan je nový druh kovu. Výkon titanu souvisí s obsahem nečistot, jako je uhlík, dusík, vodík a kyslík. Nejčistší jodid titanu má obsah nečistot nejvýše 0,1 %, ale jeho pevnost je nízká a jeho plasticita je vysoká. Vlastnosti 99,5% průmyslového čistého titanu jsou: hustota ρ=4,5g/cm3, bod tání 1725℃, tepelná vodivost λ=15,24W/(mK), pevnost v tahu σb=539MPa, tažnost δ=25% a smrštění průřezu Míra ψ=25%, modul pružnosti E=1,078×105MPa, tvrdost HB195.
vysoká síla
Hustota titanové slitiny je obecně asi 4,51 g/cm3, což je pouze 60 % oceli. Některé vysoce pevné titanové slitiny převyšují pevnost mnoha legovaných konstrukčních ocelí. Proto je specifická pevnost (pevnost/hustota) titanové slitiny mnohem větší než u jiných kovových konstrukčních materiálů a lze vyrábět díly s vysokou jednotkovou pevností, dobrou tuhostí a nízkou hmotností. Součásti motoru letadla' kostry, pláště, spojovací prvky a přistávací zařízení všechny používají slitiny titanu.
Vysoká tepelná intenzita
Provozní teplota je o několik set stupňů vyšší než u hliníkové slitiny. Při střední teplotě si stále dokáže udržet požadovanou pevnost. Může pracovat po dlouhou dobu při teplotě 450 až 500 ℃. Tyto dva typy titanových slitin jsou stále velmi vysoké v rozsahu 150℃~500℃. Měrná pevnost, zatímco měrná pevnost hliníkové slitiny výrazně klesá při 150°C. Pracovní teplota slitiny titanu může dosáhnout 500 ℃, zatímco teplota hliníkové slitiny je nižší než 200 ℃.
Dobrá odolnost proti korozi
Titanová slitina pracuje ve vlhké atmosféře a prostředí mořské vody, její odolnost proti korozi je mnohem lepší než u nerezové oceli; je zvláště odolný vůči důlkové korozi, kyselé korozi a korozi pod napětím; je odolný vůči alkáliím, chloridům, organickým látkám chloru, kyselině dusičné, kyselině sírové Má vynikající odolnost proti korozi. Titan má však špatnou odolnost proti korozi při snižování obsahu kyslíku a chrómových solí.
Dobrý výkon při nízkých teplotách
Slitiny titanu si stále mohou zachovat své mechanické vlastnosti při nízkých a ultranízkých teplotách. Titanové slitiny s dobrým výkonem při nízkých teplotách a extrémně nízkými intersticiálními prvky, jako je TA7, si mohou zachovat určitý stupeň plasticity při -253 °C. Proto je titanová slitina také důležitým nízkoteplotním konstrukčním materiálem.
Vysoká chemická aktivita
Titan má vysokou chemickou aktivitu a vytváří silné chemické reakce s O2, N2, H2, CO, CO2, vodní párou, čpavkem atd. v atmosféře. Když je obsah uhlíku větší než 0,2 %, vytvoří se v titanové slitině tvrdý TiC; když je teplota vyšší, vytvoří také tvrdou povrchovou vrstvu TiN, když interaguje s N; když je teplota nad 600 ℃, titan absorbuje kyslík a vytváří vytvrzenou vrstvu s vysokou tvrdostí; Když se obsah vodíku zvýší, vytvoří se také vrstva zkřehnutí. Hloubka tvrdé a křehké povrchové vrstvy vytvořené absorbováním plynu může dosáhnout 0,1 až 0,15 mm a stupeň vytvrzení je 20 až 30 %. Titan má také vysokou chemickou afinitu a snadno přilne ke třecímu povrchu.
Tepelná vodivost je malá
Tepelná vodivost titanu λ=15,24W/(m·K) je asi 1/4 niklu, 1/5 železa a 1/14 hliníku. Tepelná vodivost různých slitin titanu je asi o 50 nižší než u titanu. %. Modul pružnosti titanové slitiny je asi 1/2 modulu pružnosti oceli, takže její tuhost je špatná a snadno se deformuje. Není vhodné vyrábět štíhlé tyče a tenkostěnné díly. Odpružení obrobené plochy během řezání je velmi velké, asi 2~3 nerezové oceli. Časy, které způsobují silné tření, adhezi a adhezní opotřebení na boku nástroje.
