1, плотность небольшая, высокая удельная прочность, плотность металлического титана составляет 4,51 г/см³, выше, чем у алюминия, и ниже, чем у стали, меди, никеля, но удельная прочность находится в первом металле.
2, коррозионная стойкость, не подвержена влиянию атмосферы и морской воды. При комнатной температуре он не подвергается коррозии соляной кислотой ниже 7%, серной кислотой ниже 5%, азотной кислотой, царской водкой или разбавленным раствором щелочи.
3, хорошая термостойкость, новый титановый сплав можно использовать в течение длительного времени при температуре 600 градусов или выше.
4, хорошая стойкость к низким температурам, хорошая пластичность и ударная вязкость при -196-253 степени, чтобы избежать хладноломкости металла.
5, сильные характеристики демпфирования, титан благодаря механической вибрации, электрическая вибрация, по сравнению со сталью, медным металлом, собственное время затухания вибрации является самым длинным.
6, немагнитный, нетоксичный, титан-немагнитный металл, в большом магнитном поле не намагничивается и не токсичен.
7. Предел прочности близок к пределу текучести. Такие характеристики титана показывают, что его соотношение прочности (предел прочности/предел текучести) высокое, что указывает на пластическую деформацию металлического титана при формовке. Поскольку отношение предела текучести к модулю упругости титана велико, способность титана к упругому возврату велика.
8, хорошие характеристики теплообмена, хотя теплопроводность металлического титана ниже, чем у углеродистой стали и меди, но из-за превосходной коррозионной стойкости титана толщина стенки может быть значительно уменьшена, а режим поверхностного и парового теплообмена для Капельная конденсация снижает термостойкость. На поверхности титана нет окалины, что также может снизить термическое сопротивление, благодаря чему характеристики теплообмена титана значительно улучшаются.
9, модуль упругости низкий. Модуль упругости титана составляет 57% от модуля упругости стали при комнатной температуре.
10. Эффективность вдоха. Титан — очень активный металл с химическими свойствами, который может реагировать со многими элементами и соединениями при высокой температуре. Инспираторный титан в основном относится к реакции с углеродом, водородом, азотом и кислородом при высокой температуре.







