A titán szobahőmérsékleten levegőben nagyon stabil. Ha {{0}} fokra hevítjük, szilárd oxidfilm képződik a felületen, amely védelmet nyújt a további oxidáció ellen. A titán erős oxigén-, nitrogén- és hidrogénfelvételi képességgel rendelkezik. Ezek a gázok nagyon káros szennyeződések a fémtitánra nézve, és még kis mennyiségben is (0,01–0,005 százalék) súlyosan befolyásolhatják annak mechanikai tulajdonságait. A titánvegyületek közül a titán-dioxid (TiO2) rendelkezik a legpraktikusabb értékkel. A TiO2 inert és nem mérgező az emberi szervezetre nézve, és számos kiváló optikai tulajdonsággal rendelkezik. A TiO2 átlátszatlan, nagy fényességgel és fehérséggel, magas törésmutatóval és szórási képességgel, erős fedőképességgel és jó diszpergálhatósággal rendelkezik. Az előállított pigment fehér por, közismert nevén titánfehér, amelyet széles körben használnak. A titánrudak megjelenése nagyon hasonlít az acéléhoz, sűrűségük 4,51 g/cm3, ami kevesebb, mint 60 százaléka az acélénak. Ez a legkisebb sűrűségű fémelem a tűzálló fémek között. A titán mechanikai tulajdonságai, közismert nevén mechanikai tulajdonságai, szorosan összefüggnek a tisztaságával. A nagy tisztaságú titán kiváló megmunkálási teljesítménnyel, kiváló nyúlással és keresztmetszeti zsugorodással rendelkezik, de szilárdsága alacsony, így szerkezeti anyagként alkalmatlan. Az ipari tisztaságú titán megfelelő mennyiségű szennyeződést tartalmaz, nagy szilárdságú és képlékeny, szerkezeti anyagok készítésére alkalmas.
A titánötvözetek alacsony szilárdságúak, nagy plaszticitásúak, közepes szilárdságúak és nagy szilárdságúak, 200 (alacsony szilárdságú) és 1300 (nagy szilárdságú) megapascal között. A titánötvözetek azonban általában nagy szilárdságú ötvözeteknek tekinthetők. Nagyobb szilárdságúak, mint a közepes szilárdságúnak tartott alumíniumötvözetek, és szilárdság tekintetében teljesen helyettesíthetnek bizonyos acélfajtákat. Az alumíniumötvözetek szilárdságának 150 fok feletti gyors csökkenéséhez képest egyes titánötvözetek még 600 fokon is jó szilárdságot tudnak fenntartani. A sűrű fémtitán nagy figyelmet kapott a légiközlekedési iparban, mivel könnyű súlya, nagyobb szilárdsága, mint az alumíniumötvözet, és képes megőrizni az alumíniumnál nagyobb szilárdságot magas hőmérsékleten. Figyelembe véve, hogy a titán sűrűsége az acél 57 százaléka, fajlagos szilárdsága (szilárdság/tömeg arány vagy szilárdság/sűrűség arány egyaránt fajlagos szilárdságnak nevezhető) magas, korrózióállósága, oxidáció- és fáradtságállósága pedig mind erős. . A titánötvözetek 3/4-ét szerkezeti anyagként használják, amelyet a légiközlekedési szerkezeti ötvözetek képviselnek, és 1/4-ét főként korrózióálló ötvözetként használják. A titánötvözet nagy szilárdságú és alacsony sűrűségű, jó mechanikai tulajdonságokkal, jó szívóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Ezenkívül a titánötvözetek feldolgozási tulajdonságai rosszak, és nehezen vághatók. A forró megmunkálás során nagyon könnyen felszívódik a szennyeződések, például hidrogén, oxigén, nitrogén és szén. Szintén gyenge a kopásállóság és bonyolult gyártási folyamat. A titán ipari termelése 1948-ban kezdődött. A légiközlekedési ipar fejlődése megköveteli, hogy a titánipar éves szinten átlagosan 8 százalékos növekedést érjen el. Jelenleg a titánötvözet-feldolgozó anyagok éves termelése a világon elérte a 40 000 tonnát, közel 30 titánötvözet-minőséggel. A legszélesebb körben használt titánötvözetek a Ti-6Al-4V (TC4) 'Ti-5Al-2.5Sn (TA7) és az ipari tiszta titán (TA1, TA2, és TA3).







