티타늄은 새로운 유형의 금속이며 티타늄의 특성은 포함된 탄소, 질소, 수소, 산소 및 기타 불순물의 함량과 관련이 있으며 가장 순수한 요오드화 티타늄 불순물 함량은 0.1%를 넘지 않지만 강도는 낮고 가소성은 높습니다.
- 고강도
티타늄 합금의 밀도는 일반적으로 약 4.51g/cm3이며 강철의 60%에 불과하며 순수 티타늄의 밀도는 일반 강철의 밀도에 가깝고 일부 고강도 티타늄 합금은 많은 합금 구조용 강철의 강도를 초과합니다. 따라서 티타늄 합금의 비강도(강도/밀도)는 다른 금속 구조 재료보다 훨씬 크고 강도가 높고 강성이 좋으며 경량인 부품을 생산할 수 있습니다. 티타늄 합금은 항공기의 엔진 부품, 뼈대, 스킨, 패스너 및 랜딩 기어에 사용됩니다.
- 높은 열 강도
중간 온도에서 알루미늄 합금보다 수백 도 더 높은 온도를 사용하면 여전히 필요한 강도를 유지할 수 있으며 450~500도 온도에서 이 두 가지 유형의 티타늄 합금을 150도 범위에서 장기간 작업할 수 있습니다. 학위 ~ 500도는 여전히 높은 비강도를 가지며 150도의 알루미늄 합금은 강도가 명백히 감소합니다. 티타늄 합금의 작동 온도는 500도에 도달할 수 있는 반면, 알루미늄 합금은 200도 미만입니다.
- 좋은 내식성
습한 대기 및 해수 매체에서 티타늄 합금이 작동하며 내식성은 스테인레스 스틸보다 훨씬 우수합니다. 피팅, 산성 부식, 응력 부식 저항이 특히 강합니다. 알칼리, 염화물, 염소, 유기물, 질산, 황산 등의 내식성이 우수합니다. 그러나 티타늄은 산소 및 크롬염 매체를 환원하는 데 대한 내식성이 좋지 않습니다.
- 우수한 저온 성능
저온 및 초저온에서도 티타늄 합금은 기계적 특성을 유지할 수 있습니다. 우수한 저온 성능, TA7과 같은 매우 낮은 갭 원소 티타늄 합금은 -253 정도의 가소성을 유지할 수도 있습니다. 따라서 티타늄 합금은 중요한 저온 구조 재료이기도 합니다.
- 큰 화학적 활동
티타늄은 화학적으로 활성이며 대기 중의 O, N, 티타늄 합금 제품, CO, CO2, 수증기 및 암모니아와 강한 화학 반응을 보입니다. 0.2%보다 큰 탄소 함량은 티타늄 합금에서 단단한 TiC를 형성합니다. 더 높은 온도와 N 역할은 또한 TiN 단단한 표면층을 형성합니다. 600도 이상에서는 티타늄이 산소를 흡수하여 높은 경도의 경화층을 형성합니다. 수소 함량이 증가하지만 취성층도 형성됩니다. 가스를 흡수하여 단단하고 부서지기 쉬운 표면층 깊이를 최대 0.1~0.15mm까지 생성하며, 경화 정도는 20%~30%입니다. 티타늄은 화학적 친화력도 커서 마찰면과의 접착 현상이 발생하기 쉽습니다.
- 열전도율과 탄성이 작습니다.
티타늄의 열전도율 λ= 15.24W/(mK)는 니켈의 약 1/4, 철의 1/5, 알루미늄의 1/14이며, 각종 티타늄 합금의 열전도율은 그보다 약 50% 정도 낮습니다. 티타늄의. 티타늄 합금의 탄성률은 강철의 약 1/2이므로 강성이 낮고 변형되기 쉽고 가느다란 봉이나 벽이 얇은 부품을 만드는 데 적합하지 않으며 절단 시 가공 표면의 반동이 매우 큽니다. 스테인리스보다 약 2~3배 정도 크기 때문에 공구 후면 블레이드 표면의 날카로운 마찰, 접착 및 접착 마모가 발생합니다.





