1. 最低使用温度
引張強さ 240MPa以上
降伏強度 170MPa以上
伸び率 24% 以上
-253 度でも耐えられるため、液体酸素/窒素貯蔵タンク、ロケット推進システム、超電導磁石などの極低温機器に適しています。
2. 超低温での脆性-
最低使用温度(-253 度)までは延性-脆性転移(DBT)が存在しません。その HCP 構造は、脆性の原因となる相変態を起こすことなく安定したままです。
高純度 (通常、チタン含有量が 99.5%、酸素、窒素、炭素などの格子間不純物が少なく、ASTM B265 に準拠してそれぞれ 0.2%、0.03%、0.08% 以下)。不純物制御により、脆い金属間相の形成や粒界偏析が防止されます。
実用的な検証: Gr.1 は、その安定した靭性 (- 253 度で 34 J 以上のシャルピー衝撃エネルギー) と低温荷重下での破壊に対する耐性により、極低温工学 (LNG 輸送、航空宇宙極低温システムなど) で広く使用されています。




3. 最高使用温度
耐酸化性が低下します。チタンは 315 度以下の温度で保護 TiO₂ 膜を形成しますが、これを超えると膜が厚くなり、亀裂が入り、保護性が失われ、急速な酸化と脆化(金属マトリックスへの酸素吸収による)が起こります。
機械的特性の低下: 315 度を超える温度では、熱による軟化が顕著になるため、引張強度と耐疲労性が大幅に低下します。
短期(断続的)使用: Gr.1 は短期間(緊急作業など)であれば最大 427 度(華氏 800 度)の温度に耐えることができますが、この温度に長時間さらされると永久的な材料損傷が発生します。





