Titani comercialment pur (CP-Ti)
El nivell d'elements d'impuresa determina la puresa del titani, també conegut com a titani pur industrialment o titani comercialment pur. Té grans qualitats per al procés d'estampació i la soldadura no és sensible a la calor al tipus de teixit i té una certa força en condicions de plasticitat favorables. El contingut d'oxigen i nitrogen a l'espai intersticial té un impacte important en la potència del material. A l'aigua de mar, té una forta resistència a la corrosió, tot i que té un mal rendiment en àcids inorgànics. També es pot utilitzar per fer filferro i tubs de reblons. Normalment s'utilitza per fer diferents peces de plaques o forjades que funcionen a temperatures entre -253 i 350 graus i no estan sotmeses a molta força.
A la majoria dels mitjans, el titani pur té una resistència a la corrosió increïblement forta, especialment en mitjans neutres, oxidants i d'aigua salada. En comparació amb els aliatges d'alumini, l'acer inoxidable i els aliatges a base de níquel, l'aigua de mar té una resistència a la corrosió més forta; la superfície també manté la seva integritat al llarg del temps en entorns industrials, agrícoles i marins.
- El grau 1 és el primer dels quatre graus de titani pur industrialment. És el més suau i dúctil d'aquests graus. Té la màxima conformabilitat, una excel·lent resistència a la corrosió i una alta resistència a l'impacte.
- El titani de grau 2 és el titani pur comercialment més utilitzat, amb una àmplia gamma de disponibilitat i moltes de les mateixes qualitats que el titani de grau 1, incloent bona soldabilitat, resistència, ductilitat i conformabilitat.
- El grau 3 és el titani pur menys utilitzat comercialment, amb només una lleugera conformabilitat, i s'utilitza principalment en aplicacions que requereixen una resistència moderada i una gran resistència a la corrosió.
- El grau 4 és el més fort dels quatre graus de titani pur disponibles comercialment, amb una excel·lent resistència a la corrosió i una bona conformabilitat i soldabilitat.
Composició química (per cent) de titani CP
| Grau | C, màx | O, màx | N, màx | Fe, màx | H, màx | Lliguen |
| Grau 1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.20 | 0.015 | Descans |
| Grau 2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.30 | 0.015 | Descans |
| Grau 3 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | Descans |
| Grau 4 | 0.08 | 0.40 | 0.05 | - | 0.015 | Descans |
Propietats mecàniques del titani CP
| Grau | Resistència a la tracció, ksi [MPa], min | Límit de rendiment, ksi [MPa], mín | Elongació (per cent), min |
| Grau 1 | 35 [240] | 25 [170] | 24 |
| Grau 2 | 50 [345] | 40 [275] | 20 |
| Grau 3 | 65 [450] | 55 [380] | 18 |
| Grau 4 | 80 [550] | 70 [483] | 15 |
Aplicació de CP Titanium
El titani comercialment pur s'ha convertit en un component estructural crucial per a molts articles industrials a causa del seu rendiment global superior i resistència a la corrosió. A més, s'ha utilitzat àmpliament en la pràctica clínica com a material de bioimplant des dels anys 60. Els tres materials principals d'implant metàl·lic són acer inoxidable, aliatge cobalt-crom-molibdè i titani. Entre tots els materials metàl·lics d'implant d'ús habitual, el titani té una bona biosolubilitat i és un dels materials de bioenginyeria més prometedors per la seva densitat i elasticitat properes a l'os humà i pel fet que no és magnètic. Amb el seu excel·lent rendiment i el seu enorme potencial, el titani s'ha utilitzat per resoldre molts problemes importants d'enginyeria i tècnics, avançar en la ciència i la tecnologia i aportar clars beneficis econòmics. Això obre una gamma més àmplia d'aplicacions potencials per al titani.







