1. Kémiai összetétel
5. fokozat (Ti-6Al-4V): ~ 6% alumínium (AL) és ~ 4% vanádiumot (V) tartalmaz, a fennmaradó rész titán. A magasabb alumíniumtartalom javítja az erőt, míg a vanádium javítja a szilárdságot és a hőállóságot.
9. fokozat (Ti-3AL-2.5V): ~ 3% alumíniumot és ~ 2,5% vanádiumot tartalmaz. Alacsonyabb ötvözet -tartalma rontóbbá teszi, de kevésbé erős, mint az 5. fokozat.
2. Mechanikai tulajdonságok
3. Korrózióállóság
5. osztály: Jól teljesít a legtöbb korrozív környezetben, de szélsőséges esetekben kissé kevésbé rezisztens bizonyos vegyi anyagokkal szemben, mint a 9. fokozat, bár a különbség a legtöbb alkalmazás esetében minimális.
9. osztály: Gyakran dicsérik a kiemelkedő korrózióállóságért nagyon agresszív környezetben, például koncentrált sós víz vagy ipari vegyi anyagok miatt, alacsonyabb alumíniumtartalma miatt (a nagy alumínium néha csökkentheti az ellenállást specifikus savas körülmények között).
4. Hőmérsékleti ellenállás
5. osztály: Fenntartja az erőt magasabb hőmérsékleten (legfeljebb ~ 400 fok /752 fok), mint a 9. fokozat, így a mérsékelt hőnek kitett alkatrészek, például a sugárhajtású motor alkatrészei vagy az ipari turbinák számára alkalmas.
9. osztály.
5. Malacos képesség és megfogalmazhatóság
5. osztály: Nehezebb és erősebb, ami megnehezíti a gépet, a hegesztést vagy az összetett formákká történő felépítést. Szükség van speciális szerszámokra és lassabb feldolgozási sebességre, növelve a gyártási költségeket.
9. osztály: Több gömbölyű és könnyebben kialakítható, hajlítható, hegeszthető és gép. Alacsonyabb szilárdsága csökkenti a szerszám kopását, így költséghatékonyabbá teszi a bonyolult terveket vagy kiterjedt gyártást igénylő alkalmazásokhoz.
6. Költség
5. osztály: Általában drágább, mint a 9. fokozat, magasabb ötvözet tartalma (több vanádium és alumínium) és az erősebb, nehezebb mátrix feldolgozásának további összetettsége miatt.
9. osztály: Általában alacsonyabb a költségek, mind a nyersanyagban, mind a gyártásban, az egyszerűbb ötvözet kompozíciójának és a jobb formázhatóságnak köszönhetően.




7. Alkalmazások
Repülési alkatrészek (repülőgépkeretek, motor alkatrészek, futómű), ahol a nagy szilárdság / súly arány és a hőmérséklet-ellenállás kritikus jelentőségű.
Orvosi implantátumok (csípőpótlások, fogászati szerelvények) biokompatibilitása, szilárdsága és a testfolyadékokkal szembeni ellenállás miatt.
Nagy teljesítményű sportfelszerelés (kerékpárkeretek, golfklubok), ahol a stressz alatt tartós tartósság számít.
Ipari gépek, amelyek szilárdságot igényelnek korrozív vagy magas hőmérsékleti környezetben.
Csövek, csövek és szerelvények kémiai feldolgozáshoz vagy tengeri alkalmazásokhoz, ahol a korrózióállóság és a formálhatóság prioritást élvez.
Nyomás edények és hőcserélők, amelyeket komplex geometriákká kell alakítani.
Építészeti alkatrészek vagy könnyű szerkezeti részek, ahol a mérsékelt szilárdság és a gyártás könnyűsége kulcsfontosságú.
Egyes orvostechnikai eszközök (pl. Sebészeti eszközök), ahol a rugalmasság fontosabb, mint a maximális szilárdság.





