1. Alta resistência.
As ligas de titânio possuem características de alta{0}}resistência e sua resistência pode ser ainda melhorada por meio de processos de tratamento térmico. Isso faz com que as ligas de titânio tenham um bom desempenho em situações que exigem que suportem altas tensões ou cargas pesadas. As propriedades mecânicas-à temperatura ambiente de diversas ligas de titânio comuns são mostradas na Tabela 1.
| Grau de liga | Composição química nominal |
Rm/MPa |
Rp0,2/MPa |
|
TA7 |
Ti-5Al-2,5Sn |
785 |
700 |
|
TA18 |
Ti-3Al-2,5V |
895 |
800 |
|
TC4 |
Ti-6Al-4V |
895 |
824 |
|
TC11 |
Ti-6,5Al-1,5Zr-3,5Mo-0,3Si |
500 |
790 |
|
TB2 |
Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al |
1100 |
875 |
|
TB5 |
Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn |
1080 |
900 |
2. Baixa densidade.
As ligas de titânio têm uma densidade de cerca de 4,5 g/cm³, apenas 60% da do aço, mas sua resistência é próxima ou até mesmo superior à do aço de alta-resistência, conferindo-lhes uma resistência específica (resistência/densidade) excepcionalmente alta. Essa característica torna as ligas de titânio um material ideal para a fabricação de componentes leves e de alta{4}}resistência.
3. Boa resistência à corrosão.
As ligas de titânio funcionam bem em uma variedade de meios corrosivos, incluindo água do mar, cloretos, ácido nítrico, ácido sulfúrico e outros. Isto se deve à formação de uma densa camada de óxido na superfície da liga de titânio, que atua como uma barreira protetora que impede a penetração e o ataque de agentes corrosivos. Portanto, as ligas de titânio são amplamente utilizadas em engenharia naval, equipamentos químicos e outros campos.
4. Excelente resistência ao calor.
As ligas de titânio podem manter propriedades mecânicas estáveis e estabilidade química em altas temperaturas, com a temperatura operacional de algumas ligas de titânio resistentes ao calor atingindo 600~650 graus, muito mais alta do que a das ligas de alumínio e outros materiais. Isso confere às ligas de titânio um valor de aplicação significativo em motores aeroespaciais, naves espaciais e outras áreas.
