טיטניום טהור הוא חומר הנדסי קריטי הנמצא בשימוש נרחב בתעשיות תעופה, תעופה, רפואה וכימיה. וריאציות בהרכב הכימי של טיטניום טהור משפיעות באופן משמעותי על תכונותיו הפיזיות. להלן ניתוח כיצד פחמן, חמצן, חנקן וברזל משפיעים על ביצועיו:
פחמן (ג)
- יתרונות: הוספת פחמן לטיטניום טהור מגדילה את הכוח והקשיות על ידי יצירתפתרונות מוצקיםוכןקרבידסהמעודדים את מבנה התבואה ומשפרים את התכונות המכניות.
- סיכונים: Excessive carbon (>{{0}.

חמצן (o)
- יתרונות: עקוב אחר חמצן (<0.2%) improves strength and hardness through interstitial solid solution strengthening.
- סיכונים: High oxygen content (>0. 4%) מחבק את החומר, מאיץ את החמצון ומפחית את עמידות הקורוזיה, במיוחד בסביבות אגרסיביות.

חנקן (n)
- יתרונות: חנקן (<0.05%) enhances strength, hardness, wear resistance, and fatigue performance by forming stable nitrides.
- סיכונים: Excess nitrogen (>0. 1%) מפחית קשות את הפלסטיות, מה שמוביל לשבר שביר ופיצוח במהלך העיבוד.
ברזל (Fe)
- יתרונות: תכולת ברזל נמוכה (<0.3%) has minimal impact and is often unavoidable as an impurity.
- סיכונים: High iron (>0. 5%) משפיל את עמידות הקורוזיה, מוריד את המשיכות ומגביר את הרגישות לעיוות וחמצון תרמי, במיוחד בטמפרטורות גבוהות.




