Tanto el titanio de grado 1 como el de grado 2 son titanio comercialmente puro (CP Ti) con una densidad casi idéntica, ya que sus composiciones químicas difieren sólo ligeramente en el contenido de impurezas (principalmente oxígeno), lo que tiene un impacto insignificante en la densidad:
Nota clave: La densidad de ambos grados permanece constante en temperaturas de funcionamiento típicas (hasta 300 grados/572 grados F) con efectos mínimos de expansión térmica sobre la masa por unidad de volumen. Esto los hace ideales para aplicaciones sensibles al peso-donde la densidad constante del material es fundamental.
La conductividad térmica del CP Ti está influenciada por el contenido de impurezas (especialmente oxígeno), lo que da como resultado una conductividad ligeramente menor para el Grado 2 debido a su mayor nivel de oxígeno. A continuación se muestran los valores estándar de conductividad térmica a temperaturas clave:
Explicación clave: Grado 1, con menor contenido de oxígeno (menor o igual a 0,18%), tiene menos defectos de red que impiden la transferencia de calor, lo que lleva a una conductividad térmica marginalmente mayor que el Grado 2 (contenido de oxígeno menor o igual a 0,25%). Ambos grados exhiben una baja conductividad térmica en comparación con metales como el aluminio o el cobre, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren aislamiento térmico o disipación de calor controlada.
La conductividad eléctrica del CP Ti está inversamente relacionada con el contenido de impurezas; el Grado 1 demuestra una conductividad ligeramente mejor debido a su composición más pura. El rendimiento eléctrico generalmente se cuantifica por conductividad (como porcentaje del Estándar Internacional de Cobre Recocido, IACS) o resistividad:
Explicación clave:
Conductividad IACS: Ambos grados tienen baja conductividad eléctrica (≈3% IACS), lo que significa que son malos conductores eléctricos en comparación con el cobre (100% IACS) o el aluminio (61% IACS). El menor contenido de impurezas del Grado 1 reduce la dispersión de electrones, lo que da como resultado una conductividad ligeramente mayor que la del Grado 2.
Implicación práctica: su baja conductividad eléctrica los hace adecuados para aplicaciones donde se desea aislamiento eléctrico (por ejemplo, sujetadores resistentes a la corrosión-en equipos eléctricos, componentes estructurales no-conductores).
Densidad: 4,507 g/cm³ constantes para ambos grados-ventaja de ligereza para las industrias aeroespacial, marina y médica.
Conductividad térmica: Bajo y estable, con el Grado 1 ligeramente superior (17,0 W/(m·K) a 25 grados) que el Grado 2 (16,5 W/(m·K))-ideal para la gestión térmica en ambientes corrosivos o de alta-temperatura.
Conductividad eléctrica: Conductividad pobre (2,9–3,1 % IACS) para ambos grados-adecuada para requisitos no-conductores o de baja-conductividad.