A titán viszonylag aktív kémiai tulajdonságokkal rendelkező fém. Melegítve kölcsönhatásba léphet nem fémekkel, például O2, N2, H2, s és halogénnel. Normál hőmérsékleten azonban a titán felületén könnyen képződik egy nagyon vékony és sűrű oxid védőfólia, amely ellenáll az erős sav hatásának, sőt a vízivíznek is, erős korrózióállóságot mutatva. Emiatt az általános fém lyukakkal hemzseg a sav, lúg és só oldatában, míg a titán biztonságos.
A folyékony titán szinte minden fémet képes feloldani, így különféle fémekkel ötvözeteket képezhet. Az acélhoz titán hozzáadásával készült titán acél szívós és rugalmas. Cr, Fe és hasonlók intersticiális vegyületeket vagy intermetallikus vegyületeket képeznek.
A titán egy átmeneti fém, amelyet a múltban sokáig ritka fémnek tartottak.
Az 1940-es évek óta a titánt és vegyületeit széles körben használják repülőgépekben, rakétákban, rakétákban, mesterséges műholdakban, űrhajókban, hadihajókban, hadiiparban, orvosi kezelésben, petrolkémiai és egyéb területeken; Mivel a titán előnyei a magas olvadáspont, a nagy keménység, az erős plaszticitás, az alacsony sűrűség és a korrózióállóság; A titán acélnak tűnik, ezüstszürke fénnyel.
A titánötvözet szakítószilárdsága 180 kg / mm3. A titánt alacsony sűrűség (4,51 g / cm3), nagy keménység és magas olvadáspont (1675 fok) jellemzi. A nagy tisztaságú titán jó plaszticitású, de szennyeződések jelenlétében törékennyé és keménysé válik. Szobahőmérsékleten a titán nem lép reakcióba klórral, híg kénsavval, híg sósavval és salétromsavval, de hidrogén-fluorsav, foszforsav és olvadt lúg hatására erodálható.
A titán könnyen oldódik H2SO4-ben. A titán legkiemelkedőbb teljesítménye a tengervízzel szembeni erős korrózióállósága. A titán a földkéreg teljes tömegének körülbelül 0,42%-át teszi ki, ami a hetedik helyen áll a fémek világában, és több mint 70 féle titánt tartalmazó ásvány létezik. Jelenleg a titán felhasználása gyorsan fejlődött, és széles körben alkalmazzák repülőgépekben, rakétákban, rakétákban, mesterséges műholdakban, űrhajókban, hadihajókban, hadiiparban, könnyűiparban, vegyiparban, textiliparban, orvosi kezelésben, petrolkémiai és egyéb területeken.
A rendkívül finom titánpor jó üzemanyag a Rockets számára; A titán korrózióállósága 15-ször erősebb, mint a közönséges rozsdamentes acélé, élettartama pedig több mint 10-szer hosszabb, mint a rozsdamentes acélé. A titán alkalmazása sebészeti és orvosi műtétekben is nagyon vonzó. Jelenleg rozsdamentes acélt használnak a sebészeti csontbeállításhoz. Hátránya a rozsdamentes acél használatának, vagyis a csont gyógyulása után újra ki kell venni a rozsdamentes acéllemezt, ami nagyon fájdalmas dolog. Ellenkező esetben a rozsdamentes acél a rozsdásodás miatt károsítja az emberi testet. Ha a titánból készült "mesterséges csontot" használják, az ortopédiai technológia teljesen megváltozik. A titánt "biológiai fémként" dicsérik. Most térdízületre, vállízületre, bordaízületre, koponyára, aktív szívbillentyűre, csontrögzítő bilincsre és így tovább alkalmazták.
Az acéliparban kis mennyiségű titán jó dezoxidáló, nitrogén- és kéneltávolító. A titán-dioxid egy értékes fehér pigment, az úgynevezett titán-dioxid. A titánfehér az egyik legfehérebb anyag a világon, és nem mérgező. Jelenleg évente több százezer tonna titán-dioxidot használnak pigmentként.
A titán az emberiség által jelenleg használt négy hidrogéntároló fém sorozat egyike, és egyben viszonylag olcsó is. Jelenleg azonban az emberiség nem talált ennél ideálisabb "hidrogéntároló fémet". Ha ez a probléma megoldódott, az emberek hidrogént használhatnak üzemanyagként.
A "titán repülőgép" 5 tonnával csökkentheti a testtömeget és több mint 100 utast szállíthat. Az új sugárhajtóműben a titánötvözet a motor teljes tömegének 18-25%-át teszi ki; A legújabb szuperszonikus repülőgépeken a titán felhasználása a teljes testszerkezet össztömegének csaknem 95%-át teszi ki. Ezért nehéz a jelenlegi szuperszonikus repülőgépeket titánötvözet nélkül fejleszteni.
A titánból készült tengeralattjárók nemcsak tartósabbak, mint az acél tengeralattjárók, hanem mélyebbre is merülhetnek. A titán tengeralattjárók 4500 méter alá tudnak merülni, ez az a határ, amelyet az acél tengeralattjárók nem léphetnek át. A hadihajókat és a titánból készült hajókat nem kell festeni, és nem rozsdásodnak több éves tengeri hajózás után sem. Mivel a titán nem ferromágneses anyag, és a mágneses aknák sem fogják felfedezni, ez különösen fontos a katonai ügyekben. A titánból készült hőálló acél nélkül a jelenleg használt hagyományos fegyverű puskák és géppuskák élettartama csak az első 4,5 másodperc lehet.
A titán és a cirkónium levegőben való erős abszorpciójával a levegő eltávolítható, hogy vákuumot hozzon létre. A titán-cirkónium ötvözetből készült vákuumszivattyú csak egymilliárdáig képes pumpálni a levegőt.
A titánból és nikkelből álló ötvözetet "memóriaötvözetnek" nevezik. Ezt a fajta ötvözetet előre meghatározott formára készítik, és a kötéskezelés után, ha külső erő hatására deformálódik, enyhe melegítés mellett visszaállítható eredeti megjelenése. Ezt az ötvözetet számos területen alkalmazták. Például az Apollo űrhajón használt antenna ez a memóriaötvözet; A sanghaji First Medical College-hoz tartozó Kilencedik Népi Kórház ezt az ötvözetet használta a nők sterilizálási műveletei során; Emellett műszerek és elektronikai eszközök területén is használható.







