1. Malá hustota, vysoká specifická síla:
Titanový koláč v hustotě titanového kovu je 4,51 g\/cm3, vyšší než hliník a nižší než ocel, měď, nikl, síla je větší v kovu.
2. odolnost proti korozi:
Titanium je velmi aktivní kov. Jeho rovnovážný potenciál je velmi nízký, v médiu termodynamické tendence koroze je velmi vysoká. Ve skutečnosti je však titan v oxidačním, neutrálním a slabým snižujícím médiu velmi stabilní, odolnost proti korozi.
3. Dobrá odolnost proti teplu:
Nová slitina titanu může být použita po dlouhou dobu při 600 stupních nebo dokonce vyšších teplotách.
4. Dobrá odolnost proti nízké teplotě:
Titanium slitiny ta7 (ti -5 al -2. 5Sn), Tc 4 (ti -6 al -4 v) a Ti -2. 5Zr -1. 5MO, Atd. 5MO, Atd. Reprezentováno nízkými temnaturami, Titanium. Teplota, ale plasticita se moc nemění. V {-196-253 stupňů nízké teploty, aby byla udržována dobrá tažnost a houževnatost, vyhýbání se kovovému studenému osvobození, jsou nízkoteplotní nádoby, skladovací nádrže a další vybavení, ideálním materiálem.



5. Dobré vlastnosti anti-tlumení:
Titanový kov mechanickými vibracemi, elektrické vibrace ve srovnání s ocelí, měděným kovem, jeho vlastní doba vibrací je také dlouhá. Použití titanu tohoto představení lze použít pro ladění vidliček, akademické vibrační komponenty a vibrační film zvukových reproduktorů.
6. Nemagnetické, ne-tarnish:
Titaniová cívka v titanu je nemagnetický kov, ve velkém magnetickém poli nebude magnetizována. Je to neúvět, má dobrou kompatibilitu s lidskou tkáň a krví a používá se v akademické obci.
7. Pevnost v tahu je blízko své výnosové pevnosti:
Tato vlastnost titanu naznačuje, že její poměr pevnosti výtěžnosti (pevnost v tahu\/výnosná pevnost) je vysoká, což naznačuje, že titanový kov se během procesu formování špatně deformuje plasticky. Vzhledem k tomu, že poměr výtěžku k modulu elasticity titanu je velký, činí titanium během procesu formování odolnější.
8. Dobrý výkon výměny tepla:
Ačkoli je tepelná vodivost titanového kovu nižší než uhlíková ocel a měď, ale díky své vynikající odolnosti proti korozi může být jeho tloušťka stěny výrazně snížena, povrch přenosu tepla mezi párou pro kondenzaci kapiček, což snižuje tepelnou skupinu, pokud povrch pro chlazení, může také snížit tepelnou skupinu. Protože povrch je bez měřítka, lze výrazně zvýšit vlastnosti přenosu tepla titanu.
9. Nízký modul pružnosti:
Modul elasticity titanu při pokojové teplotě je 106,4 GMPA, 57% oceli.
10. Absorpční vlastnosti:
Titanové cívky v titanu jsou velmi aktivní povahou kovu, při vysokých teplotách mohou reagovat s mnoha prvky a sloučeninami. Titanové sání se týká hlavně reakce s uhlíkem, vodíkem, dusíkem a kyslíkem při vysoké teplotě.







