1. Ķīmiskais sastāvs
Titāna 4. pakāpe: Nepiesaistīta (komerciāli tīra) titāna pakāpe. Tās sastāvā dominē titāns (lielāks vai vienāds ar 99,0%TI) ar tikai pēdu piemaisījumiem, ieskaitot kontrolētu skābekļa daudzumu (mazāks vai vienāds ar 0,40%), dzelzs (mazāks vai vienāds ar 0,50%), ogleklis (mazāks vai vienāds ar 0,10%), slāpeklis (mazāks vai vienāds ar 0,05%) un ūdeņradi (mazāks vai vienāds ar 0,015%). Netiek pievienoti tīši leģējoši elementi.
Titāna 5. pakāpe: Divas - fāzes ( +) titāna sakausējuma, formāli nosauktaTi-6al-4v(6% alumīnija, 4% vanādija, bilances titāns). Alumīnijs (AL) stiprina - fāzi un uzlabo siltuma pretestību, savukārt vanādija (v) stabilizē - fāzi un uzlabo elastību. Piemaisījumi (piemēram, O, Fe, C) ir stingri ierobežoti līdz ļoti zemam līmenim (piemēram, O, o mazāks vai vienāds ar 0,20%, Fe mazāks vai vienāds ar 0,30%).
2. Mehāniskās īpašības
3. Korozijas izturība
Titāna 4. pakāpe: Paļaujieties uz blīvu, stabilu titāna oksīda (TiO₂) plēvi aizsardzībai. Tas darbojas ārkārtīgi labiviegla vai mērena kodīga vide, piemēram, jūras ūdens, atšķaidītās skābes (piemēram, sērskābe zem 10%) un lielākā daļa atmosfēras apstākļu. Tomēr tas var korozēt ļoti koncentrētās skābēs (piemēram, karstā, koncentrētā sālsskābē) vai spēcīgos oksidētājos.
Titāna 5. pakāpe: Oksīda plēvi pastiprina alumīnijs (kas veido stabilāku al₂o₃ - tio₂ kompozītu slāni), palielinot izturību pretskarbāka videApvidū Tas iztur augstāku - temperatūras korozijas barotnes (piemēram, karstā jūras ūdens, skābi rūpnieciskie notekūdeņi), un tam ir labāka izturība pret bedres un plaisu koroziju nekā 4. pakāpe.
4. Apstrāde un izgatavošana
Titāna 4. pakāpe: Augsta elastība un zema izturība atvieglo apstrādi, izmantojotAuksta formēšana(Piemēram, velmēšana, apzīmogošana, dziļa zīmēšana) Bez plaisāšanas. Tas arī labi metina (ar pareizu ekranēšanu, lai izvairītos no skābekļa/slāpekļa savākšanas) un prasa mazāk agresīvus apstrādes parametrus.
Titāna 5. pakāpe: Augstāka izturība un zemāka elastība padara aukstu veidošanos, kas ir izaicinošāka -karsta formēšana(pie ~ 700–900 grādiem) bieži ir nepieciešams, lai izvairītos no trausluma. Lai novērstu mikrostruktūras defektus (piemēram, - gadījuma veidošanās), metināšanai nepieciešama precīza kontrole (piemēram, POST - metināšanas termiskās apstrādes). Apstrāde ir grūtāka arī tās augstās izturības dēļ, nepieciešami asi instrumenti un dzesēšanas šķidrumi, lai samazinātu siltuma uzkrāšanos.




5. Izmaksas
Titāna 4. pakāpe: Zemākas izmaksas. Kā nelaimes pakāpe, tā ļauj izvairīties no leģējošo elementu (alumīnija, vanādija) pievienošanas un pilnveidošanas izdevumiem, un tam ir vienkāršāki ražošanas procesi.
Titāna 5. pakāpe: Augstākas izmaksas. Augsta - tīrības alumīnija un vanādija, kā arī sarežģītākas apstrādes (piemēram, karstā formēšana, termiskās apstrādes) pievienošana palielina tā ražošanas un izgatavošanas izmaksas -, parasti 2–3 reizes dārgākas nekā 4. pakāpe.
6. Tipiskas lietojumprogrammas
Medicīnas: implantējamas sastāvdaļas (piemēram, zobārstniecības stabi, ortopēdiskās plāksnes), kur ir bioloģiski savietojamība un elastība.
RŪPNIECĪBAS: Ķīmiskās uzglabāšanas tvertnes, siltummaiņa caurules (zemiem - temperatūras šķidrumiem) un jūras aparatūra (piemēram, laivu korpusa stiprinājumi).
Patēriņa preces: pulksteņu gadījumi, viegls sporta aprīkojums.
Aviācijas un kosmosa: gaisa kuģu konstrukcijas detaļas (piemēram, spārnu stīpa, nosēšanās pārnesumu komponenti), motora apvalki (augstiem - temperatūras darbību).
Medicīnisks: ielādēt - Guži implanti (piemēram, gūžas kāti, ceļgala protezēšana), kur ir nepieciešama gan izturība, gan bioloģiskā savietojamība.
Rūpnieciski: augsts - spiediena vārsti, jūras eļļas/gāzes urbšanas komponenti (pretestīgi sālsūdens un skābi šķidrumi) un turbīnu asmeņi.





