
Титановые материалы — это материалы определенной формы, размеров и характеристик, изготовленные из титановых слитков и титановых сплавов путем обработки под давлением; их также называют обработанными титановыми материалами. В большинстве случаев обработка титана осуществляется под давлением, что приводит к пластической деформации обработанного титана (заготовки, слитков и т. д.). В зависимости от температуры обработки титановые материалы можно разделить на два типа: холодная и горячая обработка. По технологии обработки и форме изделия их можно условно разделить на несколько категорий, таких как плиты, прутки, трубы, поковки, отливки и т. д. Широко используются в высокотехнологичных областях, таких как... высококачественная химическая деталь, аэрокосмическая часть, часть медицины, и часть морского машиностроенияВ связи с этим значительно возрос спрос на материалы для обработки титана в высокотехнологичных областях, особенно в аэрокосмической отрасли.
Титановые руды в основном представлены ильменитом и рутилом. Двумя наиболее важными преимуществами титана являются высокая удельная прочность и высокая коррозионная стойкость, что определяет широкие перспективы его применения в аэрокосмической отрасли, оружейной промышленности, энергетике, химической промышленности, металлургии, строительстве и транспорте. Обильные запасы обеспечивают ресурсную базу для широкого применения титана.
| Предел текучести | Удлинение при разрыве | Твердость | Плотность | Максимальная температура |
| 120 000 PSI | 10% | Роквелл С30 | 0,16 фунта/куб. дюйм | 3000°F |

Низкая плотность:Плотность металлического титана составляет 4,51 г/см³, что примерно на 50% меньше, чем у меди, и на 77% меньше, чем у низкоуглеродистой стали.
Коррозионная стойкость:Оно способно образовывать оксидную пленку из титана на воздухе. И оно практически не вызывает коррозии в морской воде. Известно как коррозия «морских металлов». Применяется в хлорщелочной промышленности, производстве кальцинированной соды, вакуумном производстве соли, нефтехимии, судостроении, опреснении воды, атомных электростанциях, тепловой энергетике (десульфуризация) и т. д.
Температурные характеристики:Новый титановый сплав может временно использоваться при температурах 600°C и выше, сохраняя пластичность и прочность, что особенно подходит для использования в космической промышленности при низких температурах от -196 до -253°C. Поэтому его называют «космическим металлом», он биосовместим и не вызывает аллергии на другие металлы в аэрокосмической отрасли, холодильной промышленности и других сферах. Это ключевая информация о «биометалле».
Сверхпроводимость:Провод из сплава ниобия и титана, обладающий нулевым сопротивлением ниже критической температуры, может проходить через любое силовое оборудование и обладает другими сверхпроводящими свойствами. В настоящее время потребление титановых материалов в нашей стране в основном сосредоточено в химической промышленности, аэрокосмической отрасли, спорте и индустрии отдыха.