1) Ti-13V-11Cr-3A1 Tažnost této titanové slitiny začíná výrazně klesat pod -100 stupně, takže ji lze použít jako konstrukční materiál při { {6}} stupeň. Při -100 stupni je jeho prodloužení asi 16 %; jeho pevnost v tahu je asi 130 kg·síla/mm².

2) Tažnost Ti-6A1-4V (ELI), titanové slitiny s nízkým obsahem intersticiálních prvků, začíná výrazně klesat při -200 stupni, takže ji lze použít jako konstrukční materiál pro zařízení používaná při -200 stupni . Ale při -200 stupni je prodloužení této slitiny pouze asi 10 %. To je něco, co je třeba vzít v úvahu při použití této slitiny při nízkých teplotách.

3) Ti-5A1-2.5Sn (ELI), slitina titanu s nízkými intersticiálními prvky, nemá žádnou významnou změnu v prodloužení pod -250 stupně a zůstává přibližně 15 %, zatímco pevnost v tahu stoupá na 140 kg·síla/mm² a více. Aby byly zachovány dobré nízkoteplotní vlastnosti této slitiny, musí být přísně kontrolován obsah intersticiálních prvků. Například obsah železa by měl být řízen pod 0,25 %; obsah kyslíku by měl být nižší než 0,12 %; obsah ostatních intersticiálních prvků (vodík, dusík, uhlík) by měl být také nižší než u běžných slitin.

4) Průmyslově čistý titan (TA1, TA2) Je-li obsah železa v těchto dvou průmyslových čistých titanech 0.095 %, obsah kyslíku je 0.0 8 %; obsah vodíku je 0,0009 %; a obsah dusíku je 0,0062 %, pevnost v tahu při -269 stupni Pevnost je 65~80 kg·síla/mm², což je přibližně dvojnásobek pevnosti v tahu při pokojové teplotě. Jeho tažnost klesá z 50 % na 40 % při pokojové teplotě, ale stále má vysokou tažnost. Proto lze tyto dva typy průmyslového čistého titanu použít jako nízkoteplotní materiály pod -253 stupně.





