1. Химичен състав
Титан от 4 клас: Класифицирано като aтърговски чист (cp) титаноценка. Той съдържа по -голямо или равно на 99,0% тегло на титан, само с проследяващи количества примеси (напр. По -малко или равни на 0,15% желязо, по -малко или равно на 0,10% въглерод, по -малък или равен на 0,015% водород, по -малък или равен на 0,25% кислород). Не се добавят умишлени легиращи елементи (като алуминий или ванадий).
Титан от 9 клас: Известен катоTI-3AL-2.5V сплав(почти титаниева сплав). Това е умишлена сплав от титан с два ключови елемента: ~ 3% алуминий (Al) и ~ 2,5% ванадий (V), плюс незначителни примеси (напр. По -малко или равни на 0,25% желязо, по -малко или равна на 0,10% въглерод, по -малко от или равен на 0,015% водород). Добавянето на Al и V модифицира значително неговата сила и микроструктура.
2. Механични свойства
3. Корозионна устойчивост
4 клас: Като чист титан, той имаИзключителна устойчивост на корозиявъв силно агресивни среди, включително морска вода, хлориди, сярна киселина (разредена) и азотна киселина. Чистотата му свежда до минимум микроструктурните дефекти, които биха могли да предизвикат корозия, което го прави идеален за приложения, изискващи максимална химическа стабилност.
9 клас: Въпреки че все още силно устойчив на корозия (сравнимо с степен 4 в повечето среди), неговите легиращи елементи могат да намалят незначително устойчивостта при определени тежки условия (напр. Концентрирана сярна киселина или високотемпературни хлориди). Въпреки това, този компромис е незначителен за повечето индустриални приложения, а 9 клас остава далеч по-устойчив на корозия от много неръждаеми стомани или алуминиеви сплави.
4. Топлинна устойчивост
4 клас: Чистият титан запазва разумната якост до ~ 315 градуса (600 градуса F). Отвъд тази температура якостта на опън намалява бързо и може да се окислява по -лесно. Не се препоръчва за непрекъсната употреба при приложения с висока температура.
9 клас: Добавянето на алуминий (който стабилизира титановата кристална структура) подобрява топлинната му устойчивост. Той може да поддържа структурна цялост до ~ 400 градуса (750 градуса F)-значително надграждане над 4 клас. Това го прави подходящ за приложения с ниска до умерена температура (напр. Хидравлични линии на въздухоплавателни средства, топлообменници).




5. Оформяне и обработваемост
4 клас: Високата пластичност го правиЛесен за формиранечрез процеси като студено валцуване, огъване, щамповане или дълбоко рисуване. Често се използва за компоненти, изискващи сложни форми (напр., Тънки стени, медицински импланти).
9 клас: Умерената пластичност означава, че е формируема, но изисква повече сила или отгряване (обработка на топлина) по време на производството, за да се избегне напукване. Той е по-малко подходящ за ултра-сложни форми, но работи добре за умерено оформени части (напр. Фитинги, клапани).
И двата степени се считат за "трудни за обработка" (ниската термична проводимост на Titanium причинява натрупване на топлина при режещия инструмент), но степен 4 е малко по -лесна поради по -ниската му твърдост. По -високата твърдост на клас 9 увеличава износването на инструмента, като изисква специализирани инструменти за рязане или по -бавни скорости на обработка.
6. Типични приложения
Медицински: Импланти (тазобедрени стъбла, зъбни опори) и хирургически инструменти (биосъвместими с човешката тъкан).
Химическа обработка: резервоари, тръби и клапани за работа с корозивни течности.
Морски: топлообменници с морска вода и офшорни компоненти.
Аерокосмическо пространство: хидравлични линии, горивни тръби и структурни компоненти (балансира здравината и лекото тегло).
Нефт и газ: Компоненти на тръби и кладенци (Resists Corrosion и умерени температури).
Автомобил: високоефективни компоненти на изпускателните изпускателни части или леки конструкционни части (за състезателни или електрически превозни средства).





