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Le titane a été reconnu comme un élement (symbole Ti; numéro atomique 22, et masse atomique 47,9) il y a près de 200 ans. Cependant la commercialisation du titane n'a pas commencé avant les années 1950. C'est alors que le titane a été reconnu pour son importance stratégique en tant que métal remarquablement léger, structurellement efficace, dont les alliages sont extrêmement résistants, pour les composants de moteur et de cellules critiques d'aéronefs haute performance.
La production mondiale de ce métal exotique, « de l'époque spatiale » et de ses alliages a connu depuis lors une croissance annuelle de plus de 22 millions de kilos. L'accroissement de la capacité et de l'efficaté dans la production d'éponges métalliques, de produits laminés et profilés, l'amélioration des technologies de fabrication et un marché et une demande connaissant une vaste expansion ont contribué à une baisse radicale des prix des produits à base de titane. Aujourd'hui, les alliages de titane sont des métaux élaborés courants, disponibles facilement, qui concurrencent directement les aciers inoxydables et spéciaux, les alliages de cuivre, les alliages à base de nickel et les composites.

En tant que neuvième élément le plus abondant dans la croûte terrestre et quatrième métal structurel le plus abondant, la réserve mondiale actuelle de gisements de matières premières pour la production du métal de titane est presque illimitée. Avec un volume considérable d'éponges non utilisé à travers le monde, la capacité de fusion et de traitement du titane peut supporter une croissance continue des d'applications de grand volume.
Outre un excellent rapport résistance-densité très recherché dans l'industrie aérospatiale, l'exceptionnelle résistance à la corrosion du titane due à sa couche d'oxyde de protection, a motivé son application extensive pour une utilisation en milieux industriels chimiques agressifs, marins, saumures et eau de mer au cours des cinquante dernières années.
Aujourd'hui, le titane et ses alliages sont considérablement utilisés dans les applications aérospatiales, industrielles et grand public. En plus des moteurs et cellules d'aéronefs, le titane est également utilisé sur d'autres marchés.
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Le titane est résistant aux agressions des fluides corporels, possède une résistance mécanique élevée et est compatible avec les procédures d'IRM et de tomographie numérique, ce qui fait de lui un matériau efficace pour les dispositifs médicaux.
Le titane possède des caractéristiques intéressantes, comme le rapport élevé résistance mécanique/poids et la résistance à la corrosion, qui sont très importants dans de nombreux types différents d'applications sportives.
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Guide des alliages de titane commerciaux et des produits de laminage dérivés
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