1. Chemische samenstelling
Grade 5 (TI-6Al-4V): Bevat ~ 6% aluminium (AL) en ~ 4% vanadium (V), waarbij de rest titanium is. Het hogere aluminiumgehalte verbetert de sterkte, terwijl vanadium de taaiheid en hittebestendigheid verbetert.
Grade 9 (TI-3Al-2.5V): Bevat ~ 3% aluminium en ~ 2,5% vanadium. De lagere legeringsinhoud maakt het ductieler maar minder sterk dan graad 5.
2. Mechanische eigenschappen
3. Corrosieweerstand
Grade 5: Presteert goed in de meeste corrosieve instellingen, maar kan in extreme gevallen iets minder bestand zijn tegen bepaalde chemicaliën dan graad 9, hoewel het verschil minimaal is voor de meeste toepassingen.
Grade 9: Vaak geprezen voor superieure corrosieweerstand in zeer agressieve omgevingen, zoals geconcentreerd zout water of industriële chemicaliën, vanwege het lagere aluminiumgehalte (hoog aluminium kan de weerstand in specifieke zure omstandigheden soms verminderen).
4. Temperatuurweerstand
Grade 5: Handhaaft de sterkte bij hogere temperaturen (tot ~ 400 graden /752 graden f) beter dan graad 9, waardoor het geschikt is voor componenten die worden blootgesteld aan matige warmte, zoals straalmotoronderdelen of industriële turbines.
Grade 9: Heeft een lagere hitteweerstand, met sterkte die merkbaarder daalt boven ~ 300 graden /572 graden F. Het is minder ideaal voor toepassingen op hoge temperatuur.
5. Machinabiliteit en vormbaarheid
Grade 5: Harder en sterker, waardoor het moeilijker is om in complexe vormen te bewerken, te lassen of te vormen. Het vereist gespecialiseerde tools en langzamere verwerkingssnelheden, waardoor de productiekosten worden verhoogd.
Grade 9: Meer ductiel en gemakkelijker te vormen, buigen, las en machine. De lagere sterkte vermindert gereedschapslijtage, waardoor het kosteneffectiever is voor toepassingen die ingewikkelde ontwerpen of uitgebreide fabricage vereisen.
6. Kosten
Grade 5: Typisch duurder dan graad 9 vanwege het hogere legeringsgehalte (meer vanadium en aluminium) en de extra complexiteit van het verwerken van de sterkere, hardere matrix.
Grade 9: Over het algemeen lager in kosten, zowel in grondstof als in productie, dankzij de eenvoudigere legeringssamenstelling en betere vormbaarheid.




7. Toepassingen
Lucht- en ruimtevaartcomponenten (vliegtuigframes, motoronderdelen, landingsgestel) waar een hoge sterkte-gewichtsverhouding en temperatuurweerstand van cruciaal belang zijn.
Medische implantaten (heupvervangingen, tandheelkundige armaturen) vanwege de biocompatibiliteit, sterkte en weerstand tegen lichaamsvloeistoffen.
High-performance sportuitrusting (fietsframes, golfclubs) waar duurzaamheid onder stress ertoe doet.
Industriële machines die sterkte vereisen in corrosieve of hoogtemperatuuromgevingen.
Leiding, slang en fittingen voor chemische verwerking of mariene toepassingen, waarbij corrosieweerstand en vormbaarheid worden geprioriteerd.
Drukvaten en warmtewisselaars die moeten worden gevormd in complexe geometrieën.
Architecturale componenten of lichtgewicht structurele delen waar matige sterkte en fabricage gemak van de sleutel zijn.
Sommige medische hulpmiddelen (bijv. Chirurgische instrumenten) waar ductiliteit belangrijker is dan maximale sterkte.





