1. La densité du titane est faible et sa résistance spécifique est élevée : la densité du titane est de 4,51, ce qui est supérieur à celui de l'aluminium mais inférieur à celui de l'acier, seulement 1/2 de celui de l'acier. La résistance du titane est la première des métaux.
2. Le titane a une forte résistance à la corrosion : le titane est un métal très actif, son potentiel d'équilibre est très faible et sa tendance à la corrosion thermodynamique dans le milieu est grande. Mais en fait, le titane est très stable dans de nombreux milieux, par exemple, le titane est résistant à la corrosion dans les milieux oxydants, neutres et faiblement réducteurs.
3. Bonne résistance à la chaleur du titane : l'alliage de titane peut être utilisé pendant une longue période à 600 degrés ou plus.
4. Le titane a une bonne résistance aux basses températures : les alliages de titane à basse température tels que l'alliage de titane TA7, TC4, etc., leur résistance augmente avec la diminution de la température, mais leur plasticité change peu. Il peut maintenir une bonne ductilité et ténacité à - 196-253 degré et éviter la fragilité à froid du métal. C'est un matériau idéal pour les cuves cryogéniques, les réservoirs et autres équipements.
5. Le titane a une forte résistance à l'amortissement : après les vibrations mécaniques et électriques, le titane a le temps d'atténuation des vibrations le plus long par rapport à l'acier et au cuivre.
6. Le titane a les caractéristiques de non-magnétique et non-toxique : le titane est un métal non-magnétique, qui ne sera pas magnétisé dans un grand champ magnétique. Il est non-toxique et présente une bonne compatibilité avec les tissus et le sang humains, il est donc adopté par la communauté médicale.
7. La résistance à la traction du titane est proche de sa limite d'élasticité : cette propriété du titane montre que son rapport de limite d'élasticité (résistance à la traction/limite d'élasticité) est élevé, indiquant que la déformation plastique du titane métallique est mauvaise lors du formage. En raison du rapport élevé entre la limite d'élasticité et le module élastique du titane, la résilience du titane pendant le moulage est grande.
8. Bonnes performances de transfert de chaleur du titane : Bien que la conductivité thermique du titane métallique soit inférieure à celle de l'acier au carbone et du cuivre, en raison de son excellente résistance à la corrosion, son épaisseur de paroi peut être considérablement réduite. De plus, le mode de transfert de chaleur entre la surface et la vapeur est la condensation des gouttes, ce qui réduit le groupe thermique. La résistance thermique peut également être réduite sans entartrage sur la surface, ce qui améliore considérablement les performances de transfert thermique du titane.
9. Le module élastique du titane est faible : le module élastique du titane est de 106,4 GMPa à température ambiante, soit 57 % de celui de l'acier.
10. Le titane a des propriétés getter : le titane est un métal très actif doté de propriétés chimiques, qui peut réagir avec de nombreux éléments et composés à haute température. L'absorption du gaz titane fait principalement référence à la réaction avec le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène à haute température.







