Titāns un titāna sakausējumi ir jauni metāla materiāli ar lielām attīstības perspektīvām. Tas ir plaši izmantots vairāk nekā desmit vieglajās nozarēs, piemēram, aviācijā, kosmosa, naftas, ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un tā tālāk. Pēc vairāk nekā 30 gadu pūliņiem Ķīnas titāna rūpniecība ir izveidojusi noteiktu mērogu, vai nu no izejvielām - pārstrādes - atkārtotas ražošanas vai no zinātniskās izpētes - ražošanas - pielietošanas. Valstī izmantotais titāna daudzums norāda uz valsts zinātniski tehnoloģisko līmeni un militāro spēku, kas ir kļuvis par konsensu. Ķīnā enerģiski veiciniet titāna izmantošanu un veiciniet titāna apstrādes un sūkļa titāna ražošanas liela mēroga attīstību; Pamatojoties uz titāna civilo izmantošanu un ievērojot militārās rūpniecības attīstības virzienu un augsto un jauno tehnoloģiju, tas tiek uzskatīts par Ķīnas titāna rūpniecības attīstības virzienu 21. gadsimtā. Tam ir nozīmīga loma valsts aizsardzības un valsts ekonomiskās attīstības veicināšanā.
1. Titāns ir ļoti aktīvs metāls. Kad temperatūra pārsniedz 400 grādus C, tā sāk ķīmiski reaģēt ar slāpekli un skābekli gaisā. Sasniedzot 600 grādus C, reakcija kļūst intensīvāka. Pēc tam, kad titāns reaģē ar ūdeņradi, skābekli un oglekli, iegūtie savienojumi pasliktina titāna īpašības, palielina tā cietību un izturību, kā arī ievērojami samazina plastiskumu. Piemēram, titāna metināšanas procesā, ja aizsardzība pret inerto gāzi nav laba, palielinās skābekļa, slāpekļa un oglekļa saturs metinātajā šuvē, kā rezultātā palielinās metināmā metāla stiprība un cietība un asas plastiskuma samazināšanās. Tāpēc, projektējot titāna iekārtas, tās struktūrai jābūt vienkāršai, jāsamazina šuves sprieguma koncentrācija, jāatvieglo virsmas notīrīšana metinājuma tuvumā un jānodrošina inertas gāzes izmantošana. Lai aizsargātu metinājuma aizmugures un priekšpuses apstākļus, iekārtām, kas izgatavotas no rūpnieciski tīra titāna un dažiem titāna sakausējumiem, ilgstošas darba temperatūra nedrīkst pārsniegt 350 grādus, bet īslaicīga un periodiska darba temperatūra ir arī jābūt zemākam par 400 grādiem C.
2. Rūpniecisko tīru titānu un lielāko daļu titāna sakausējumu var metināt atsevišķi vai savstarpēji. Saskaņā ar dažādām titāna ražošanas iekārtām dažas detaļas var salabot ar atbilstošu korozijizturīgu sakausējumu. Padariet saprātīgāku iekārtas pielietojumu un kalpošanas laiku. Piemēram, pret koroziju izturīgi sakausējumi, piemēram, titāna mērķa sakausējums un titāna molibdēna sakausējums, tiek metināti uz tīra titāna atloka blīvējuma virsmas. Tas ne tikai samazina izmaksas, bet arī spēlē labu lomu plaisu korozijas novēršanā. Tomēr titānu nevar metināt ar citiem metāliem, pretējā gadījumā var viegli veidot trauslus intermetāliskus savienojumus un izraisīt metināto šuvju trauslumu. Tāpēc, ja nepieciešams savienot ar citiem metāliem, var izmantot tikai metināšanu, lodēšanu, sprādzienbīstamu metināšanu vai vītņotu savienojumu.
3. Titāna elastības modulis ir zems, apmēram 1/2 no oglekļa tērauda un nerūsējošā tērauda elastības modulis, tāpēc tas ir viegli deformējams zemā spriedzē. Tāpēc lieces konstrukcijas vai tērauda detaļu izmēru, kurām nepieciešams pārbaudīt stingrību, nevar attiecināt uz elementiem. Piemēram, izgatavojot paplātes balstu ar titānu, tas jāaprēķina pēc titāna elastības moduļa ekspluatācijas temperatūrā. Nepieciešamā sekcijas forma ir lielāka nekā nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds. Titāna apvalka un cauruļu siltummaiņiem, lai novērstu vibrācijas radītos bojājumus, atstatumam starp deflektoriem vai atbalsta plāksnēm jābūt daudz mazākiem nekā tērauda siltummaiņiem.




