Mechanische eigenschappen van titaniumlegering
Het gebruik van de temperatuur is een paar honderd graden hoger dan die van een aluminiumlegering, bij een gemiddelde temperatuur kan nog steeds de vereiste sterkte worden gehandhaafd, de temperatuur kan lange tijd 450 ~ 500 ℃ zijn en deze twee titaniumlegeringen werken in het bereik van 150 ℃ ~ 500 ℃ heeft nog steeds een zeer hoge specifieke sterkte, en de specifieke sterkte van een aluminiumlegering bij 150 ℃ is aanzienlijk afgenomen. De bedrijfstemperatuur van titaniumlegering kan 500 ℃ bereiken, en aluminiumlegering is lager dan 200 ℃. Goede weerstand tegen vouwcorrosie.
De corrosieweerstand van titaniumlegering is veel beter dan die van roestvrij staal wanneer het werkt in vochtige atmosfeer en zeewatermedium. Vooral sterke weerstand tegen putcorrosie, zuurcorrosie en spanningscorrosie; Het heeft een uitstekende corrosieweerstand tegen alkali, chloride, gechloreerde organische goederen, salpeterzuur, zwavelzuur, enz. Titanium heeft echter een slechte corrosieweerstand tegen reductieve zuurstof en chroomzoutmedia.
Titaniumlegering kan zijn mechanische eigenschappen behouden bij lage en ultralage temperaturen. Titaniumlegeringen met goede prestaties bij lage temperaturen en zeer lage interstitiële elementen, zoals TA7, kunnen een zekere plasticiteit behouden bij -253 ℃. Daarom is een titaniumlegering ook een belangrijk structureel materiaal bij lage temperaturen. De chemische activiteit van titanium is hoog en de atmosfeer in O, N, H, CO, CO₂, waterdamp, ammoniak en andere sterke chemische reacties. Wanneer het koolstofgehalte meer dan 0,2% bedraagt, zal het harde TiC vormen in een titaniumlegering;
Bij hogere temperaturen zal de interactie met N ook een TiN-hard oppervlak vormen; Boven 600℃ absorbeert titanium zuurstof en vormt een verhardende laag met hoge hardheid; Ook bij stijgend waterstofgehalte zal de verbrossingslaag ontstaan. De diepte van het harde, broze oppervlak geproduceerd door het absorberen van gas kan 0,1 ~ 0,15 mm bereiken en de verhardingsgraad is 20% ~ 30%. De chemische affiniteit van titanium is ook groot, waardoor gemakkelijk hechting met het wrijvingsoppervlak ontstaat.
De thermische geleidbaarheid van titanium λ=15,24W/ (mK) is ongeveer 1/4 nikkel, 1/5 ijzer, 1/14 aluminium, en de thermische geleidbaarheid van alle soorten titaniumlegeringen is ongeveer 50% lager dan dat van titanium. De elastische modulus van een titaniumlegering is ongeveer 1/2 van staal, dus de stijfheid is slecht, gemakkelijk te vervormen, mag niet gemaakt zijn van dunne staaf en dunwandige onderdelen, het rebound-volume van het snijverwerkingsoppervlak is groot, ongeveer 2 ~ 3 keer van roestvrij staal, resulterend in intense wrijving, adhesie en hechtingsslijtage na het gereedschapsoppervlak.