1. keemiline koostis
5. aste (Ti-6AL-4V): Sisaldab ~ 6% alumiiniumi (Al) ja ~ 4% vanaadiumi (V), ülejäänud on titaan. Kõrgem alumiiniumist sisaldus suurendab tugevust, Vanadium aga parandab sitkust ja soojustakistust.
9. klass (Ti-3Al-2,5V): Sisaldab ~ 3% alumiiniumi ja ~ 2,5% vanaadiumi. Selle madalam sulamisisaldus muudab selle elastsemaks, kuid vähem tugevaks kui 5. klass.
2. Mehaanilised omadused
3. korrosioonikindlus
5. aste: Toimib enamikus söövitavates seadetes hästi, kuid võib olla teatud kemikaalide suhtes pisut vähem vastupidav kui ekstreemsetel juhtudel 9. klass, ehkki erinevus on enamiku rakenduste jaoks minimaalne.
9. klass: Sageli kiidetakse kõrgema agressiivse keskkonna, näiteks kontsentreeritud soolavee või tööstuslike kemikaalide kõrgema agressiivse keskkonna eest kõrgema alumiiniumi sisalduse tõttu (kõrge alumiinium võib mõnikord vähendada konkreetsetes happelistes tingimustes).
4. Temperatuuri takistus
5. aste: Säilitab tugevuse kõrgematel temperatuuridel (kuni ~ 400 kraadi /752 kraadi F) parem kui 9. klass, muutes selle sobivaks komponentidele, mis on kokku puutunud mõõduka kuumuse, näiteks reaktiivmootori osade või tööstuslike turbiinidega.
9. klass.
5. Masinalisus ja vormitavus
5. aste: Raskem ja tugevam, mis raskendab keerukamaks kujundamist, keevitamist või moodustamist keerukaks kujuks. See nõuab spetsiaalseid tööriistu ja aeglasemaid töötlemiskiirusi, suurendades tootmiskulusid.
9. klass: Rohkem kõrgtugevat ja hõlpsamini moodustatavat, painutamist, keevisõmblust ja masinat. Selle madalam tugevus vähendab tööriistade kulumist, muutes selle keerukamaks rakenduste jaoks, mis nõuavad keerukaid disainilahendusi või ulatuslikku valmistamist.
6. Maksumus
5. aste: Tavaliselt kallim kui 9. klass selle kõrgema sulamisisalduse (rohkem vanaadiumi ja alumiiniumi) tõttu ning selle tugevama ja raskema maatriksi töötlemise keerukuse lisamist.
9. klass: Üldiselt madalama hinnaga nii tooraine kui ka tootmise osas tänu selle lihtsamale sulami koostisele ja paremale moodustatavusele.




7. Rakendused
Lennunduskomponendid (lennukraamid, mootori osad, maandumisvarustus), kus on kriitilised kõrge jõu ja kaalu suhe ja temperatuuri takistus.
Meditsiinilised implantaadid (puusaliigesed, hambaravised) selle biosobivuse, tugevuse ja kehavedelike suhtes resistentsuse tõttu.
Suure jõudlusega spordiseadmed (jalgrattaraamid, golfiklubid), kus on vastupidavus stressi all.
Tööstuslikud masinad, mis vajavad tugevust söövitavates või kõrge temperatuuriga keskkonnas.
Torustik, torustik ja liitmikud keemilise töötlemise või mererakenduste jaoks, kus eelistatakse korrosioonikindlus ja vormitavus.
Rõhulaevad ja soojusvahetid, mis tuleb kujundada keerukateks geomeetriaks.
Arhitektuurilised komponendid või kerged konstruktsiooniosad, kus on võtmetähtsusega mõõdukas tugevus ja valmistamise lihtsus.
Mõned meditsiiniseadmed (nt kirurgilised instrumendid), kus elastsus on olulisem kui maksimaalne tugevus.





