Titan Loại 1 và Loại 2 đều là titan nguyên chất thương mại không hợp kim (CP Ti), với sự khác biệt về độ bền chủ yếu bắt nguồn từhàm lượng oxy(yếu tố tạp chất chính ảnh hưởng đến tính chất cơ học CP Ti):
Giải thích chính:
Loại 1 có hàm lượng oxy thấp nhất (Nhỏ hơn hoặc bằng 0,18%) trong số các loại CP Ti, dẫn đến độ bền kéo và độ bền chảy thấp nhất. Cấp 2 chứa hàm lượng oxy cao hơn ( Nhỏ hơn hoặc bằng 0,25%), hoạt động như một chất-chất tăng cường dung dịch rắn-làm tăng đáng kể hiệu suất và độ bền kéo so với Cấp 1. Cả hai cấp đều duy trì tỷ lệ cường độ-trên-trọng lượng tuyệt vời, nhưng Cấp 2 được ưu tiên cho các ứng dụng yêu cầu cường độ vừa phải, trong khi Cấp 1 được chọn cho các tình huống ưu tiên khả năng định hình hơn cường độ cao.
Độ dẻo (được đo bằng độ giãn dài và giảm diện tích) có liên quan nghịch với độ bền của titan không hợp kim, với Cấp 1 thể hiện độ dẻo vượt trội:
Giải thích chính:
Hàm lượng oxy thấp hơn ở Lớp 1 làm giảm sự biến dạng mạng và cải thiện khả năng di chuyển của nguyên tử, tăng cường khả năng biến dạng dẻo mà không bị gãy. Điều này làm cho Lớp 1 rất phù hợp cho các quá trình tạo hình khắc nghiệt như kéo sâu, uốn và hàn. Loại 2, mặc dù vẫn đủ dẻo cho hầu hết các hoạt động chế tạo tiêu chuẩn, nhưng có khả năng tạo hình giảm nhẹ do cường độ cao hơn do hàm lượng oxy tăng lên.
Lớp 1: Lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ dẻo tối đa, khả năng chống ăn mòn và dễ chế tạo (ví dụ: thiết bị xử lý hóa chất, thiết bị cấy ghép y tế, các bộ phận có thành mỏng).
Lớp 2: Loại CP Ti được sử dụng rộng rãi nhất, cân bằng độ bền tốt, độ dẻo và hiệu quả{0}}về chi phí (ví dụ: các bộ phận hàng không vũ trụ, phần cứng hàng hải, bộ trao đổi nhiệt).
Nội dung kỹ thuật này được cấu trúc để tích hợp trực tiếp vào bảng dữ liệu sản phẩm, truy vấn của khách hàng hoặc tài liệu báo giá.