
チタン材料は、チタンインゴットやチタン合金金属を一定の圧力処理によって成形した、特定の形状、サイズ、性能を持つ材料であり、チタン加工材料とも呼ばれます。チタン加工のほとんどは圧力処理によって行われ、加工されたチタン(ブランク、インゴットなど)に塑性変形が生じます。チタン材料の加工温度の違いにより、冷間加工と熱間加工の2種類に分けられます。加工技術と製品形状により、板、棒、パイプ、鍛造品、鋳造品など、いくつかのカテゴリーに大まかに分類できます。ハイエンド分野で広く使用されています。 ハイエンド化学部品, 航空宇宙部品, 薬の部分、 そして 海洋工学部品近年、ハイエンド分野、特に航空宇宙分野におけるチタン加工材料の需要が大幅に増加している。
チタン鉱石は主にイルメナイトとルチルから構成される。チタンの最も顕著な利点は、高い比強度と優れた耐食性であり、これらの特性から、航空宇宙、兵器、エネルギー、化学工業、冶金、建設、輸送など幅広い分野での応用が期待されている。豊富な埋蔵量は、チタンの幅広い用途を支える資源基盤となっている。
| 降伏強度 | 破断伸度 | 硬度 | 密度 | 最高温度 |
| 120,000 PSI | 10% | ロックウェルC30 | 0.16ポンド/立方インチ | 3000°F |

低密度:金属チタンの密度は4.51g/cm3で、これは銅の約50%、低炭素鋼の約77%に相当する。
耐腐食性:空気中のチタンから酸化皮膜を生成することができ、海水に対してほぼ完全に非腐食性です。「海洋金属腐食」として知られています。クロルアルカリ、ソーダ灰、真空製塩、石油化学、船舶、海水淡水化、原子力発電所、火力発電所の脱硫など、幅広い用途があります。
温度性能:この新しいチタン合金は、600℃以上の高温で一時的に使用でき、延性と靭性を維持するため、特に-196~-253℃の低温での宇宙用コークス消費に適しています。そのため、「宇宙金属」と呼ばれ、航空宇宙、冷凍産業などにおいて、金属アレルギーのない生体適合性を持つ「バイオメタル」として知られています。
超伝導:臨界温度以下で抵抗がゼロとなるニオブチタン合金製の電線は、あらゆる電力機器を通過できるなど、超伝導特性を備えています。現在、我が国におけるチタン材料の消費は、主に化学工業、航空宇宙、スポーツ・レジャー分野に集中しています。