Titanium er et inert metal med det kemiske symbol ti og atomnummer 22. Det er et sølvmetal. Den specifikke vægtfylde er 4,51 og smeltepunktet er 1668 grader. Det er rigeligt i jordskorpen. Det ligger på en fjerdeplads efter jern, aluminium og magnesium og er mere end ti gange mere end summen af de almindeligt anvendte metaller kobber, nikkel, bly og zink. De malme, der bruges til at fremstille titanium i industrien, omfatter rutil, ilmenit og titanomagnetit. På grund af vanskeligheden ved adskillelse og udvinding blev metallet titanium med industriel betydning først produceret i 1940'erne. Derfor kaldes titanium generelt et sjældent letmetal. På grund af de forskellige titanium- og titanlegeringsprodukter, der kræves af forskellige produkter inden for forskellige områder, forarbejder folk dem til plader, stænger, rør, strimler, tråde osv., som kan leveres til de fleste efterspørgere i dybtforarbejdede former for at opfylde forskellige områders behov. Blandt dem er titanium plader, titanium ringe, titanium smedninger osv. de mest udbredte.
Standarder
Implementeringsstandard: GB/T3621-2007
Produktmærke, tilstand og specifikation
| Mærke | Fremstillingsmetode | Forsyningsstatus | Forsyningstykkelse mm | Forsyningsspecifikationer |
| TA1\TA2 | Varm rullende | R.M | 4.0-60 | δ0.3-60 |
| Koldvalsning | R.M | 0.5-4.0 | ||
| TC4 | Varm rullende | R.M | 4.0-60 | |
| Koldvalsning | R.M | 0.8-4.0 |
Mekaniske egenskaber
(1) Mekaniske egenskaber af titaniumplade ved stuetemperatur
| Mærke | Test temperatur grad | Høj temperatur mekaniske egenskaber, ikke mindre end | |
| Trækstyrke σbMPa | Udholdenhedsstyrke σ100hMPa | ||
| TC4 | 400 | 600 | 550 |
| 500 | 450 | 200 | |
(2) Højtemperaturmekaniske egenskaber af titaniumplade
| Mærke | Test temperatur grad | Høj temperatur mekaniske egenskaber, ikke mindre end | |
| Trækstyrke σbMPa | Udholdenhedsstyrke σ100hMPa | ||
| TC4 | 400 | 600 | 550 |
| 500 | 450 | 200 | |
Overfladekvalitet

Overfladen af titaniumpladen skal være glat og metallisk i farve. Plader må leveres med sandblæst overflade. Let mørkfarvning og lokale vandmærker er tilladt på overfladen af titaniumpladen; lokale defekter er tilladt, herunder ridser, fordybninger, buler og andre defekter, der ikke overstiger halvdelen af tykkelsestolerancen, men minimumstykkelsen bør garanteres. Overfladen må ikke have makrofejl såsom revner, afskalninger, oxidbelægninger, trykfoldning, metal- og ikke-metalindeslutninger og spor af alkalisk rengøring. Titaniumplader får lov til at fjerne lokale defekter langs rulleretningen, men tykkelsen af pladen efter fjernelse er ikke mindre end den mindst tilladte tykkelse. Derudover bør titaniumpladen ikke delamineres.
Påføring af titanium plader
Titanium og titanlegeringer har lav densitet og høj trækstyrke. I intervallet -253-600 grader Celsius er dens specifikke styrke næsten den højeste blandt metalmaterialer. Det kan danne et tyndt og hårdt oxid i et passende oxiderende miljø. Fysisk film med fremragende korrosionsbestandighed. Derudover er den ikke-magnetisk og har en lille lineær ekspansionskoefficient. Dette gjorde titanium og legeringer først kendt som vigtige strukturelle materialer til rumfart, og derefter udvidet til skibsbygning, kemisk industri og andre områder og udviklede sig hurtigt. Især i den kemiske industri bruges titanium og titanlegeringsprodukter i flere og flere produkter, såsom vekslere, reaktionstårne, synthesizere osv. i industrier som petrokemi, fiber, papirmasse, gødning, elektrokemi og havvandsafsaltning. Autoklaver etc. Heriblandt anvendes titaniumplader som elektrolyseplader og elektrolyseceller ved elektrolyse og afsaltning af spildevand og bruges som tårnlegemer og kedellegemer i reaktionstårne og reaktionskedler.
Med udviklingen af videnskab og teknologi bliver anvendelsesområderne for titaniummaterialer mere og mere brede, såsom medicin, bil, sport osv. Gennem disse afspejles det virkelig, at titanium som letmetal har mere og mere fremragende egenskaber. Det er anerkendt og identificerbart af mennesker, og det erstatter andre metaller med den hurtigste hastighed og er integreret i vores produktions- og anvendelsesområder, og endda vores kroppe.



