Høy styrke: Tettheten av titanlegeringer er vanligvis rundt 4,51 g/cm3, som bare er 60% av stål. Noen titanlegeringer med høy styrke overstiger styrken til mange legeringsstrukturer. Derfor er den spesifikke styrken (styrken/tettheten) av titanlegeringer mye større enn for andre metallstrukturelle materialer, og deler med høy enhetsstyrke, god stivhet og lett vekt kan gjøres. Flymotorkomponenter, skjeletter, skinn, festemidler og landingsutstyr bruker alle titanlegeringer.
God korrosjonsmotstand: Titanlegeringer fungerer i fuktige atmosfærer og sjøvannsmedier, og deres korrosjonsmotstand er mye bedre enn for rustfritt stål; De er spesielt motstandsdyktige mot pitting, syrekorrosjon og stresskorrosjon; De har utmerket korrosjonsresistens mot alkali, klorid, organiske stoffer i klor, salpetersyre, svovelsyre, etc. Imidlertid har titan dårlig korrosjonsresistens mot å redusere oksygen og kromsalt medier.
God ytelse med lav temperatur: Titanlegeringer kan fremdeles opprettholde sine mekaniske egenskaper ved lave og ultra-lave temperaturer. Titanlegeringer med god ytelse med lav temperatur og ekstremt lave mellomliggende elementer, for eksempel TA7, kan fremdeles opprettholde en viss plastisitet ved -253 grad. Derfor er titanlegeringer også et viktig strukturelt materiale med lav temperatur.
Høy kjemisk aktivitet: Titan har høy kjemisk aktivitet og reagerer sterkt med O2, N2, H2, CO, CO2, vanndamp, ammoniakk, etc. i atmosfæren. Når karboninnholdet er større enn 0. 2%, vil det dannes hardt tic i titanlegering; Når temperaturen er høy, vil den også danne et hardt tinnoverflatelag når det reagerer med N; Over 6 0 0 grad absorberer titan oksygen for å danne et herdet lag med høy hardhet; Når hydrogeninnholdet stiger, vil det også dannes et sprøtt lag. Dybden på det harde og sprø overflatelaget produsert ved å absorbere gass kan nå 0. 1-0. 15 mm, og graden av herding er 20%-30%. Titan har også høy kjemisk affinitet og er utsatt for vedheft for friksjonsoverflaten.
Elastisitet med lav termisk ledningsevne: Den termiske konduktivitetskoeffisienten for titan λ =15. 24W/(M · K) er omtrent 1/4 nikkel, 1/5 jern og 1/14 aluminium, mens den termiske konduktiviteten Koeffisienter for forskjellige titanlegeringer er omtrent 50% lavere enn titanen. Den elastiske modulen til titanlegering er omtrent 1/2 av stål, så den har dårlig stivhet og er lett å deformere. Det er ikke egnet for å lage slanke stenger og tynnveggede deler. Springbacken til den bearbeidede overflaten er veldig stor under skjæring, omtrent 2 til 3 ganger den med rustfritt stål, noe som forårsaker alvorlig friksjon, vedheft og bindingsslitasje på baksiden av verktøyet.






