Titanlegeringsstenger har fordelene med høy styrke, lav tetthet, gode mekaniske egenskaper, god seighet, korrosjonsbestandighet og så videre. I tillegg har titanlegeringsstang dårlig prosessytelse, vanskelig kutting, enkel absorpsjon av hydrogen, oksygen, nitrogen, karbon og andre urenheter under termisk behandling, dårlig slitestyrke og kompleks produksjonsprosess. Industriell produksjon av titan startet i 1948. For å møte behovene til utviklingen av luftfartsindustrien, utvikler titanindustrien seg med en gjennomsnittlig årlig rate på ca. 8%. For tiden har den årlige produksjonen av alle produsenter av titanlegeringsstang som behandler materialer nådd mer enn 40,000 tonn, nesten 30 tonn av titanlegeringsbarmerke. Mye brukte titanlegeringsstenger er Ti-6Al{{6 }}V (TC4), Ti-5Al-2.5Sn (TA7) og industriell rent titan (TA1, TA2 og TA3).



(1) Høy styrke av titanlegeringsstenger
Titanlegeringstetthet kan generelt analyseres i 4,5 g/cm3 eller så, bare 60% av stål, ren titanstyrke er bare nær styrken til vårt vanlige stål, noen problemer med høy styrke samt titanlegeringer under utviklingen av mange relaterte forskningslegerte strukturelle stålstyrker. Derfor er titanlegeringens spesifikke styrke (styrke / tetthet) mye høyere enn andre metallkonstruksjonsmaterialer, kan skape høy arbeidsstyrke, god stivhet, lette deler. I dag for våre flymotorer arbeid hovedsakelig gjennom komponentene, skjelett, hud, festemidler og landingsutstyr, etc. brukes i Kina tradisjonelle titanlegering.
(2) Titanlegeringsstenger har høy termisk styrke.
Bruken av temperatur enn aluminiumslegeringen er flere hundre grader høyere, kan opprettholdes ved middels temperaturstyrke som kreves, i 450 ー 500 grader c langtidsarbeid, er den spesifikke styrken i området 150 ー 500 grader c fortsatt veldig høy, den spesifikke styrken til aluminiumslegering i 150 grader c nedgang, kan titanlegeringen nå 500 grader c, aluminiumslegering arbeidstemperatur i 200 grader c under.
(3) Korrosjonsmotstanden for titanlegering er god
Titanlegering korrosjonsbestandighet i fuktig atmosfære og sjøvann er betydelig bedre enn rustfritt stål, med god motstand mot alkali, klor, klor, salpetersyre, svovelsyre og andre korrosive egenskaper. Imidlertid har titan dårlig korrosjonsbestandighet mot redusert oksygen og kromatmedier.
(4) Lavtemperaturytelse av titanlegeringsstang er god
Mekaniske egenskaper til titanlegering kan opprettholdes ved lave og ultralave temperaturer. God lav-temperatur ytelse, klaring for design av titanlegeringer med svært lave elementer, slik som TA7, på -253 grad kan også opprettholdes gjennom sin egen virksomhet med en viss grad av plastisitet. Derfor er titanlegering også utviklet som et viktig materiale for lavtemperatur produktstruktur.





