1) Ti-13V-11Cr-3A1 Пластичність цього титанового сплаву починає значно знижуватися нижче -100 ступеня, тому його можна використовувати як конструкційний матеріал при { {6}} ступінь . При -100 градусі його подовження становить близько 16%; його міцність на розрив становить близько 130 кг·сил/мм².

2) Подовження Ti-6A1-4V (ELI), титанового сплаву з низьким вмістом міжвузлових елементів, починає значно зменшуватися при -200 градусі, тому його можна використовувати як конструкційний матеріал для обладнання, що використовується при -200 ступені. Але при -200 градусі подовження цього сплаву становить лише близько 10%. Це те, що необхідно враховувати при використанні цього сплаву при низьких температурах.

3) Ti-5A1-2.5Sn (ELI), титановий сплав із низьким вмістом інтерстиціальних елементів, не має суттєвих змін у подовженні нижче -250 градусів і залишається приблизно на 15%, тоді як міцність на розрив підвищується до 140 кг·сил/мм² і вище. Щоб зберегти хороші низькотемпературні властивості цього сплаву, його вміст інтерстиціальних елементів необхідно суворо контролювати. Наприклад, вміст заліза слід контролювати нижче 0.25%; вміст кисню має бути нижче 0,12%; вміст інших міжвузлевих елементів (водню, азоту, вуглецю) також має бути нижчим, ніж у звичайних сплавах.

4) Промисловий чистий титан (TA1, TA2) Коли вміст заліза в цих двох промислових чистих титанах становить 0.095%, вміст кисню становить 0.0 8%; вміст водню 0,0009%; і вміст азоту становить 0,0062%, міцність на розрив при -269 градусах. Міцність становить 65~80 кг·сил/мм², що приблизно вдвічі перевищує міцність на розрив при кімнатній температурі. Його подовження падає з 50% до 40% при кімнатній температурі, але він все ще має високу пластичність. Тому ці два типи промислового чистого титану можна використовувати як низькотемпературні матеріали нижче -253 градусів.





