Titāna sakausējuma mehāniskās īpašības
Temperatūras izmantošana ir par dažiem simtiem grādu augstāka nekā alumīnija sakausējums, vidējā temperatūrā joprojām var saglabāt nepieciešamo izturību, var būt 450 ~ 500 ℃ temperatūra ilgu laiku, strādājot ar šiem diviem titāna sakausējumiem diapazonā no 150 ℃ ~ 500 ℃ joprojām ir ļoti augsta īpatnējā stiprība, un alumīnija sakausējuma īpatnējā izturība pie 150 ℃ ievērojami samazinājās. Titāna sakausējuma darba temperatūra var sasniegt 500 ℃, un alumīnija sakausējuma temperatūra ir zemāka par 200 ℃. Laba locīšanas korozijas izturība.
Titāna sakausējuma izturība pret koroziju ir daudz labāka nekā nerūsējošajam tēraudam, ja tas darbojas mitrā atmosfērā un jūras ūdens vidē. Īpaši spēcīga izturība pret punktkoroziju, skābes koroziju un sprieguma koroziju; Tam ir lieliska izturība pret koroziju pret sārmiem, hlorīdu, hloru organiskām precēm, slāpekļskābi, sērskābi utt. Tomēr titānam ir slikta izturība pret koroziju pret reducējošu skābekli un hroma sāli.
Titāna sakausējums var saglabāt savas mehāniskās īpašības zemā un īpaši zemā temperatūrā. Titāna sakausējumi ar labu zemas temperatūras veiktspēju un ļoti zemiem intersticiālajiem elementiem, piemēram, TA7, var saglabāt noteiktu plastiskumu pie -253 ℃. Tāpēc titāna sakausējums ir arī svarīgs zemas temperatūras konstrukcijas materiāls. Titāna ķīmiskā aktivitāte ir augsta, un atmosfērā notiek O, N, H, CO, CO₂, ūdens tvaiki, amonjaks un citas spēcīgas ķīmiskas reakcijas. Ja oglekļa saturs ir lielāks par 0,2%, tas veidos cietu TiC titāna sakausējumā;
Augstākā temperatūrā mijiedarbība ar N veidos arī TiN cieto virsmu; Virs 600 ℃ titāns absorbē skābekli, veidojot cietējošu slāni ar augstu cietību; Trausluma slānis veidosies arī tad, kad palielināsies ūdeņraža saturs. Cietās trauslās virsmas dziļums, kas rodas, absorbējot gāzi, var sasniegt 0,1–0,15 mm, un sacietēšanas pakāpe ir 20–30%. Titāna ķīmiskā afinitāte ir arī liela, viegli veidojama saķere ar berzes virsmu.
Titāna siltumvadītspēja λ=15,24 W/ (mK) ir aptuveni 1/4 niķeļa, 1/5 dzelzs, 1/14 alumīnija, un visu veidu titāna sakausējumu siltumvadītspēja ir par aptuveni 50% zemāka nekā. no titāna. Titāna sakausējuma elastības modulis ir aptuveni 1/2 no tērauda, tāpēc tā stingrība ir slikta, viegli deformējama, nedrīkst būt izgatavota no slaida stieņa un plānsienu detaļām, griešanas apstrādes virsmas atsitiena tilpums ir liels, apmēram 2–3 reizes. no nerūsējošā tērauda, kā rezultātā pēc instrumenta virsmas rodas intensīva berze, adhēzija un līmēšanas nodilums.