Postoje uglavnom sljedeće metode za identifikaciju dnevnih legura titana:
1. Specifična težina: Specifična težina legure titana je oko 4,55, što je 57% od običnog nehrđajućeg čelika. Lakše ga je razlikovati od opipa.
2. Boja: Prirodna boja legure titana je sivo-bijela, a njezina boja i tekstura razlikuju se od nehrđajućeg čelika i legure aluminija. Budući da je legure titana teško polirati i bojati, površine proizvoda od legura titana obično su mehanički polirane ili matirane. Samo nekoliko visokokvalitetnih proizvoda od legure titana djelomično je polirano do zrcalnog izgleda. Površinska boja mehaničkog poliranja i glazure je jedinstvena siva ili tamno siva legure titana.
3. Čvrstoća: Čvrstoća legure titana veća je od čvrstoće uobičajenog nehrđajućeg čelika i aluminijske legure i može doseći 2 puta veću čvrstoću od nehrđajućeg čelika.

Razlika između TA1 i TA2:
1. Sadržaj nečistoća: TA1 je veći od TA2.
2. Mehanička čvrstoća: TA1 je veća od TA2.
3. Tvrdoća: TA1 je jači od TA2.
4. Plastična žilavost: TA1 ima slabiju žilavost od TA2.

TC4 predstavlja većinu niskotemperaturnih legura titana. S padom temperature povećavat će mu se čvrstoća, ali se njegova plastičnost neće puno promijeniti. Zadržava dobru duktilnost i žilavost na niskim temperaturama od - stupnjeva , izbjegavajući hladnu krtost metala, što ga čini idealnim materijalom za kriogene spremnike, kutije za pohranu i drugu opremu.
Prednosti legure titana:
1. Dobra otpornost na koroziju. Legura titana radi u vlažnoj atmosferi i mediju morske vode, a njena otpornost na koroziju mnogo je bolja od nehrđajućeg čelika; posebno je otporan na rupičastu koroziju, kiselinsku koroziju i koroziju na naprezanje; otporan je na alkalije, kloride, organske tvari na bazi klora, dušičnu kiselinu i sumpornu kiselinu. itd. imaju izvrsnu otpornost na koroziju. Međutim, titan ima slabu otpornost na koroziju prema medijima s redukcijskim kisikovim i kromovim solima.
2. Dobre performanse na niskim temperaturama. Legure titana još uvijek mogu zadržati svoja mehanička svojstva na niskim i ultraniskim temperaturama. Legure titana s dobrim niskotemperaturnim svojstvima i ekstremno niskim međuprostornim elementima, kao što je TA7, mogu zadržati određenu plastičnost na - stupnju. Stoga je legura titana također važan niskotemperaturni strukturni materijal.

3. Visoka kemijska aktivnost. Titan ima visoku kemijsku aktivnost i proizvodi snažne kemijske reakcije s O, N, H, CO, CO2, vodenom parom, amonijakom itd. u atmosferi. Kada je sadržaj ugljika veći od 0.2%, tvrdi TiC će se formirati u leguri titana; kada je temperatura visoka, reagirat će s dušikom i formirati tvrdi površinski sloj TiN; titan apsorbira kisik i stvara otvrdnuti sloj visoke tvrdoće; kako se sadržaj vodika povećava, također će formirati tvrdi površinski sloj. Stvorit će se krhki sloj. Dubina tvrdog i krhkog površinskog sloja proizvedenog upijanjem plina može doseći 0.1~0., a stupanj stvrdnjavanja je 20%~30%. Titan također ima visok kemijski afinitet i sklon je prianjanju na tarne površine.
4. Toplinska vodljivost je mala. Toplinska vodljivost titana λ=15./(mK) je oko 1/4 od nikla, 1/5 od željeza i 1/14 od aluminija. Toplinska vodljivost raznih legura titana je oko 50% niža od titana.
Modul elastičnosti legure titana je oko 1/2 od modula čelika, tako da ima slabu krutost i lako se deformira. Nije prikladan za izradu vitkih šipki i dijelova s tankim stijenkama. Količina odskoka obrađene površine tijekom rezanja je vrlo velika, oko 2 do 3 puta veća od nehrđajućeg čelika.




