Titāna ir krāsaino metālu, tās ķīmiskais simbols ti, tā atomnumurs ir 22, un tas ir sudraba pāreja metāla. Īpatnējā smaguma 4.5 g/cm3, kušanas punkts 1668 ° c. Britu zinātnieki pirmo reizi atklāja titāna no rūdas 1791, un 1795 vācu ķīmiķiem arī atklāja un nosauca titāna no rūdas. Nosaukums ir atvasināts no Titans, tad Hercules uz zemes grieķu mitoloģijā. Titāna rezerves zemes garoza ir ļoti bagāta, ierindojas ceturtajā tikai uz dzelzs, alumīnija un magnija metāla, vairāk nekā desmit reizes vairāk nekā kopējā metālu vara, niķeļa, svina un cinka. Titāna ir ļoti ķīmiski aktīva. Titāna pirmo reizi tika rafinēts 1910 pēc tā tika atklāta 120 gadus atpakaļ. Tas bija tikai sporādiski industrializēti 1950. gados.

Elektrodu potenciālie dati titāna elektrodu reakcija liecina, ka tā virsma ir ļoti aktīva, un tā vienmēr ir pārklāta ar oksīdu plēvi dabiski radīts gaisā. Tāpēc, titāna ir lieliska izturība pret koroziju. Un hipohlorīta šķīdums, Slāpekļskābe, hromēskābe, metāla hlorīds, sulfīds un citi neorganiskie un organiskie mediji ir spēcīga izturība pret koroziju. plaši izmantota.
Parasti alumīnijs zaudē savas oriģinālās augstas mehāniskās īpašības pie 150 ° c un nerūsējošā tērauda pie 310 ° c, bet titāna sakausējumi joprojām saglabā labas mehāniskās īpašības aptuveni 500 ° c temperatūrā. Pašlaik Ķīna attīsta augstas temperatūras titāna sakausējumu, kura temperatūra ir 650 ° c un3Al sakausējums, ko izmanto augstākā temperatūrā. Kad gaisa kuģa ātrums sasniedza 2,7 reizes lielāku skaņas ātrumu, gaisa kuģa konstrukcijas daļas virsmas temperatūra sasniedza 230 ° c, alumīnija sakausējumi un magnija sakausējumi vairs nevar tikt izmantoti, un titāna sakausējumi varētu atbilst prasībām, un tie bija piemēroti augstākas temperatūras dzinēja diskiem un asmeņiem.
Rhenium Titanium ir laba siltuma pretestību un ir piemērota turbīnas diski un asmeņi no Aero dzinēja kompresoriem un ādas aizmugures fizelāžas lidmašīnas.
Kad mikrostruktūra ir vienādašu un saturs intersticiāls elementu (skābekļa, slāpekļa, ūdeņraža) ir ļoti zems, titāna un titāna sakausējumi joprojām var saglabāt savu oriģinālo mehānisko
īpašības zemā un Ultra-zemā temperatūrā. Kā temperatūra samazinās, spēks titāna un titāna sakausējumiem turpina palielināties, bet plastiskums nesamazinās daudz, un tas joprojām ir labs plastiskums un stingrība, kas ir piemērots lietošanai ultra-zemas temperatūras. Dažiem titāna sakausējumiem ir arī plastiskums un stingrība, kas atbilst prasībām pie-195.5 ° c. Ti-5Al-2,5 SN sakausējums ar zemu spraugu var izmantot-252.7 ° c.
Titāna sakausējums (piemēram, ti-5Al-2,5 SN ELI) var tikt izmantots šķidrajā ūdeņradiā, šķidrā skābekļa raķešu dzinējos, vai kā ultra-zemas temperatūras konteineri un glabāšanas tvertnes uz pilotējamiem kosmosa kuģi
Titāna ir laba bioloģiskā saderība, tās modulis elastības ir vistuvāk, ka cilvēka kauliem, apmēram 80 ~ 110Gpa, tas var samazināt mehānisko nesaderību starp implantu un kaulu audos, un tā blīvums un siltuma vadītspēja ir mazas, netoksiskas, korozijas izturība, tāpēc tas tiek plaši izmantots medicīnas ierīču un ķirurģisko implantu jomā.
Rūpnieciskā tīra titāna stiepes elastīgās moduli ir 105 līdz 109 GPA, un lielākā daļa titāna sakausējumu stiepes elastīgās moduli rūda valstī ir 110 līdz 120 GPA. Titāna elastīgās moduli ir aptuveni 55% dzelzs. Zemas elastīgās moduli un augstas izturības padarīt titāna labāku pavasara materiālu.
Zemā temperatūrā tīrs titāna un lielākā daļa titāna sakausējumu ir cieši iepakota sešstūra konstrukcija, ko sauc par α-ti. Augstā temperatūrā, titāna ar ķermeņa centrētu kubiskā struktūra ir ļoti stabila, un tad kļūst rhenium-ti. Divas dažādas kristāla struktūras titāna sakausējumiem un attiecīgo izomēru transformācijas temperatūra ir pamats, lai iegūtu dažādas mikrostruktūras un īpašības.






