고강도:
티타늄 합금의 밀도는 일반적으로 강철의 60%에 불과한 약 4.51g/입방센티미터입니다. 순수 티타늄의 밀도는 일반 강철의 밀도에 가깝습니다. 일부 고강도 티타늄 합금은 많은 합금 구조강의 강도를 초과합니다. 따라서 티타늄합금의 비강도(강도/밀도)는 다른 금속 구조재료에 비해 월등히 크고, 단위강도가 높고, 강성이 좋으며, 경량인 부품을 생산할 수 있습니다. 현재 티타늄 합금은 항공기 엔진 부품, 프레임, 스킨, 패스너 및 랜딩 기어에 사용됩니다.
높은 열 강도:
사용 온도는 알루미늄 합금보다 수백도 더 높습니다. 적당한 온도에서도 필요한 강도를 유지할 수 있으며 450~500도 온도에서 오랫동안 작동할 수 있습니다. 이 두 가지 유형의 티타늄 합금은 여전히 150도에서 500도 범위의 높은 강도를 가지고 있습니다. 비강도는 알루미늄 합금의 비강도가 150도에서 크게 떨어지는 반면. 티타늄 합금의 작동 온도는 500도에 도달할 수 있지만 알루미늄 합금의 작동 온도는 200도 미만입니다.

좋은 내식성:
티타늄 합금은 습한 대기와 해수 환경에서 작동하며 내식성은 스테인리스강보다 훨씬 우수합니다. 특히 공식 부식, 산 부식 및 응력 부식에 대한 내성이 강합니다. 알칼리, 염화물, 염소계 유기물질, 질산, 황산에 강합니다. 등 내식성이 우수합니다. 그러나 티타늄은 산소와 크롬염을 감소시켜 매질에 대한 내식성이 좋지 않습니다.
좋은 저온 성능:
티타늄 합금은 저온 및 초저온에서도 기계적 특성을 유지할 수 있습니다. 저온 특성이 우수하고 TA7과 같이 격자간 원소가 매우 낮은 티타늄 합금은 -253 정도의 특정 가소성을 유지할 수 있습니다. 따라서 티타늄 합금은 중요한 저온 구조 재료이기도 합니다.

높은 화학적 활성:
티타늄은 화학적 활성이 높으며 대기 중의 O, N, H, CO, CO2, 수증기, 암모니아 등과 강한 화학 반응을 일으킵니다. 탄소 함량이 0.2%보다 높으면 티타늄 합금에 단단한 TiC가 형성됩니다. 온도가 높으면 N과 반응하여 단단한 TiN 표면층을 형성합니다. 600도 이상에서는 티타늄이 산소를 흡수하여 매우 단단한 경화층을 형성합니다. 수소 함량이 증가함에 따라 부서지기 쉬운 층도 형성됩니다. 가스를 흡수하여 생성된 단단하고 부서지기 쉬운 표면층의 깊이는 0.1~0.15mm에 도달할 수 있으며 경화 정도는 20%~30%입니다. 티타늄은 또한 높은 화학적 친화성을 가지며 마찰 표면에 접착되기 쉽습니다.
작은 열전도율과 작은 탄성 계수:
티타늄의 열전도도 λ= 15.24W/(mK)는 니켈의 약 1/4, 철의 1/5, 알루미늄의 1/14입니다. 다양한 티타늄 합금의 열전도율은 티타늄보다 약 50% 낮습니다. 티타늄 합금의 탄성률은 강철의 약 1/2이므로 강성이 낮고 변형되기 쉽습니다. 가느다란 봉이나 벽이 얇은 부품을 만드는 데는 적합하지 않습니다. 절삭시 가공면의 반발량은 스테인레스강의 약 2~3배로 매우 큽니다. 공구 측면 표면에 심각한 마찰, 접착 및 결합 마모를 유발합니다.



