(1) Висока якост. Плътността на титаниева сплав обикновено е около 4,5g / cm3, което е само 60% от стоманата. Силата на чист титан е близо до тази на обикновената стомана. Някои високоякостни титанови сплави надвишават якостта на много легирани конструкционни стомани. Следователно, специфичната якост (сила/плътност) на титаниева сплав е много по-голяма от тази на други метални структурни материали. Вижте таблица 7-1, която може да произвежда части и компоненти с висока якост на единица, добра твърдост и леко тегло. В момента титанови сплави се използват в компонентите на самолетните двигатели, скелети, кожи, крепежни елементи и колесни съоръжения.
(2) Висока топлинна интензивност. Температурата на услугата е с няколко стотин градуса по-висока от тази на алуминиева сплав. Тя все още може да поддържа необходимата сила при средна температура. Тя може да работи дълго време при температура от 450 ~ 500 ° C. Тези два вида титанови сплави са все още много високи в диапазона от 150 ° C ~ 500 ° C. Специфична сила, докато специфичната сила на алуминиева сплав намалява значително при 150 ° C. Работната температура на титаниева сплав може да достигне 500 ° C, докато тази на алуминиева сплав е под 200 ° C.
(3) Добра корозионна устойчивост. Титаниева сплав работи в влажна атмосфера и морска вода среда, неговата устойчивост на корозия е далеч по-добре от неръждаема стомана; той е особено устойчив на лакиране корозия, киселина корозия, и стрес корозия; тя е устойчива на алкални, хлорид, хлор органични вещества, азотна киселина, сярна киселина Тя има отлична корозионна устойчивост. Въпреки това, титанът има слаба устойчивост на корозия на намаляване на кислорода и хромато-солта.
(4) Добра ниска температурна производителност. Титанови сплави все още могат да поддържат своите механични свойства при ниски и ултра-ниски температури. Титанови сплави с добра ниска производителност на температурата и изключително ниски интерстициални елементи, като TA7, могат да поддържат определена степен на пластичност при -253 °C. Следователно, титанова сплав също е важен нискотемпературен структурен материал.

(5) Висока химическа активност. Титанът има висока химическа активност и произвежда силни химични реакции с O, N, H, CO, CO2, водна пара, амоняк и др. Когато съдържанието на въглерод е по-голямо от 0.2%, то ще образува твърди TiC в титанова сплав; когато температурата е по-висока, тя също така ще образува твърда повърхност слой на TiN, когато взаимодейства с N; когато температурата е над 600 °C, титанът абсорбира кислорода, за да образува втвърдено с висока твърдост слой; Когато съдържанието на водород се увеличи, ще се образува и слой на слоя. Дълбочината на твърдия и чуплива повърхност слой, произведена от абсорбиращ газ може да достигне 0.1-0.15 мм, а степента на втвърдяване е 20%-30%. Titanium също има висок химичен афинитет и е лесно да се придържа към повърхността на триене.
(6) Топлопроводимостта е малка, а модулът на еластичността е малък. Топлопроводимостта на титанов λ=15.24W/ (m.K) е около 1/4 никел, 1/5 желязо и 1/14 алуминий. Топлопроводимостта на различни титанови сплави е с около 50% по-ниска от тази на титан. Еластичният модул на титанова сплав е около 1/2 от тази на стоманата, така че тя има лоша твърдост и е лесно да се деформира. Не е подходящ за да се направи тънки пръти и тънкостенни части. Пружината на обработваната повърхност по време на рязане е много голяма, около 2 ~ 3 неръждаема стомана. Време, причинявайки тежко триене, адхезия и лепило износване на хълбока на инструмента. Сплавяване на титанов титанов сплав е сплав, съставена от титан като база и добавяне на други елементи. Titanium има два изоморфни кристала: плътно опаковани шестоъгълни α титан под 882°C и центриран в тялото кубичен β титан над 882°C.





