Umfassende Übersicht: Weltweite Gegenüberstellung von Titan- und Titanlegierungs-Grades
Titan-Industrien : Apr. 9, 2025In der globalen industriellen Produktion und Fertigung werden Titan und Titanlegierungen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften breit eingesetzt. Unterschiedliche Normen und Grade-Systeme in verschiedenen Ländern und Regionen erschweren jedoch Werkstoffauswahl und Anwendung.
Um dieses Problem zu lösen, haben wir eine umfassende Vergleichstabelle für Grades von Titan und Titanlegierungen zusammengestellt. Sie umfasst wichtige Normensysteme wie:
- China GB/T
- USA ASTM
- Russland ГОСТ
- Japan JIS
- Deutschland DIN
- Vereinigtes Königreich BS, UK
Die Vergleichstabelle führt nicht nur die entsprechenden Grades verschiedener Länder auf, sondern enthält auch detaillierte Angaben zur chemischen Zusammensetzung und zu den Eigenschaften der einzelnen Legierungen. Sie bietet Ingenieuren, Beschaffungsfachleuten und Forschenden eine verlässliche und praxisgerechte Referenz und erleichtert damit die weltweite Werkstoffauswahl und Anwendung.
Die Werkstoffauswahl umfasst häufig mehr als die Umrechnung von Grades. Ingenieure vergleichen Titan auch anhand von Festigkeit, Dichte, Korrosionsbeständigkeit und Kosten mit anderen Metallen. Verwandte Vergleiche sind Titan oder Aluminium, Titan oder Wolfram und Titan oder Platin.
| Amerikanisches ASTM | UNS | China GB/T | Russisches ГОСТ | Japan JIS | Deutsches DIN | Nennzusammensetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7025 (Grade 1) | R50250 | TA1 | BT1-00 | JIS 1 | Til | Ti |
| 3.7035 (Grade 2) | R50400 | TA2 | BT1-0 | JIS 2 | TB | Ti |
| 3.7055 (Grade 3) | R50550 | TA3 | BT1-0 | JIS 3 | T4 | Ti |
| 3.7065 (Grade 4) | R50700 | TA4 | BT1-0 | JIS 4 | Til | Ti |
| 3.7165 (Grade 5) | R56400 | TC4 | BT6 | Typ 60 | Ti-6Al-4V | Ti-6Al-4V |
| Grade 6 | R54520 | TA7 | BT5-1 | KS115A5-C | TiAlSn2.5 | Ti-5Al-2.5Sn |
| 3.7235 (Grade 7) | R52400 | TA9 | Ti-0.2Pd High Nitrox | |||
| 3.7195 (Grade 9) | R56320 | TA18 | OT4-1B | Ti-3Al-2.5V | ||
| Grade 11 | R52250 | TA9-1 | Ti-0.2Pd Hypoxia | |||
| 3.7105 (Grade 12) | R53400 | TA10 | Ti Ni0.8Mo.3 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | ||
| Grade 13 | R53413 | Ti-0.5Ni-0.05Ru | ||||
| Grade 14 | R53414 | Ti-0.5Ni-0.05Ru | ||||
| Grade 15 | R53415 | Ti-0.5Ni-0.05Ru | ||||
| Grade 16 | R52402 | TA8 | Ti-0.05Pd | |||
| Grade 17 | R52252 | TA8-1 | Ti-0.05Pd | |||
| Grade 18 | R56322 | TA25 | Ti-3Al-2.5V-0.05Pd | |||
| Grade 19 | R58640 | TB9 | Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | |||
| Grade 20 | R58645 | Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr-0.06Pd | ||||
| Grade 21 | R58210 | TB8 | Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si | |||
| 3.7165 (Grade 23) | R56407 | TC4 ELI | BT6C | Typ 60 | Ti-6Al-4V ELI, EIL | Ti-6Al-4V ELI |
| Grade 24 | R56405 | TC22 | Ti-6Al-4V-0.05Pd | |||
| Grade 25 | R56403 | Ti-6Al-4V-0.55Ni-Pd | ||||
| Grade 26 | R52404 | TA27 | Ti-0.10Ru High Nitrox | |||
| Grade 27 | R52254 | TA27-1 | Ti-0.10Ru Hypoxia | |||
| Grade 28 | R56323 | TA26 | Ti-3Al-2.5V-0.1Ru | |||
| Grade 29 | R56404 | TC23 | Ti-6Al-4V-0.1Ru | |||
| Grade 30 | R53530 | Ti-0.3Co-0.05Pd | ||||
| Grade 31 | R53532 | Ti-0.3Co-0.05Pd | ||||
| Grade 32 | R55111 | Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo | ||||
| Grade 33 | R53442 | Ti-0.4Ni-0.015Pd-0.025Ru-0.15Cr | ||||
| Grade 34 | R53445 | Ti-0.4Ni-0.015Pd-0.025Ru-0.15Cr | ||||
| Grade 35 | R56340 | Ti-4.5Al-2Mo-1.6V-0.5Fe-0.3Si | ||||
| Grade 36 | R58450 | Ti-45Nb | ||||
| Grade 37 | R52815 | Ti-1.5Al | ||||
| Grade 38 | R54250 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe | ||||
| Grade 39 | R53390 | |||||
| Grade 40 | R54407 | |||||
| Ti-550 | Ti-4Al-4Mo-2Sn-0.5Si | |||||
| Ti-811 | TA11 | T1-811 | Ti-8Al-1Mo-1V | |||
| TA12 | Ti-5.5Al-4Sn-2Zr-1Mo-1Nd-0.25Si | |||||
| TA13 | Ti-2.5Cu | |||||
| TA14 | Ti-2.3Al-11Sn-5Zr-1Mo-0.2Si | |||||
| TA15 | BT20 | Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr | ||||
| Ti-6242S | TA19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si | ||||
| TA20 | CπT-2 | Ti-4Al-3V-1.5Zr | ||||
| TA21 | OT4-0 | Ti-1Al-1Mo | ||||
| Ti-31 | TA22 | Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr | ||||
| Ti-70 | TA23 | Ti-2.5Al-2Zr-1Fe | ||||
| Ti-75 | TA24 | Ti-3Al-2Mo-2Zr | ||||
| TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al | |||||
| Near Ti-8823 | TB3 | Near BT32 | Ti-3.5Al-10Mo-8V-1Fe | |||
| Ti-47121 | TB4 | Ti-4Al-7Mo-10V-2Fe-1Zr | ||||
| Ti-15333 | R58153 | TB5 | Near BT35 | Ti-15-3 | Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn | |
| Ti-1023 | TB6 | Ti-10V-2Fe-3Al | ||||
| Ti-32 | TB7 | Ti-32Mo | ||||
| Beta C (Ti-5523) | TB10 | Ti-5Mo-5V-2Cr-3Al | ||||
| Ti-15Mo | TB11 | Ti-15Mo | ||||
| TC1 | OT4-1 | Ti-2Al-1.5Mn | ||||
| TC2 | OT4 | Ti-4Al-1.5Mn | ||||
| TC6 | BT3-1 | Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si | ||||
| TC8 | Near BT8 | Ti-6.5Al-3.5Mo-0.25Si | ||||
| TC9 | Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si | |||||
| Ti-662 | TC10 | Near AB-3 | Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | |||
| TC11 | Near BT9 | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | ||||
| TC12 | Ti-5Al-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb | |||||
| TC15 | Ti-5Al-2.5Fe | |||||
| TC16 | BT16 | Ti-3Al-5Mo-4.5V | ||||
| Ti-17 | TC17 | Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr | ||||
| TC18 | Near BT22 | Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe | ||||
| Ti-6246 | R56260 | TC19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | |||
| IMI367 | TC20 | Ti-6Al-7Nb | ||||
| Ti-62222S | TC21 | Ti-6Al-2.5Mo-2Nb-2Sn-2Zr | ||||
| TA5 | Ti-4Al-0.005B | |||||
| TA6 | BT5 | Ti-5Al | ||||
| Ti-4322 | TC24 | Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe | ||||
| TC25 | BT25 | Ti-6.5Al-2Mo-1Zr-1Sn-1W-0.2Si | ||||
| TC26 | Ti-13Nb-13Zr |
Mit dieser Vergleichstabelle können Sie unterschiedliche Normen einfach gegenüberstellen und umrechnen. Dies unterstützt die Auswahl des geeignetsten Werkstoffs für internationale Projekte, verbessert die Arbeitseffizienz und senkt Kommunikationskosten.
Wir stellen umfassende, präzise Informationen zu Grades von Titan und Titanlegierungen bereit. Diese Vergleichstabelle soll ein wertvolles Arbeitsmittel sein. Nachfolgend finden Sie einige der am häufigsten verwendeten Titanlegierungs-Grades für einen ersten Überblick über ihre Eigenschaften.
Überblick über gebräuchliche Titanlegierungs-Grades
3.7025 (Grade 1) CP 4
Grade 1 ist das weichste Reintitan mit außergewöhnlicher Duktilität und Korrosionsbeständigkeit. Es eignet sich ideal für Umgebungen mit hohen Umformanforderungen, beispielsweise chemische Rohrleitungen, Meeresausrüstung und medizinische Anwendungen. Seine ausgezeichnete Schweißbarkeit und Schlagzähigkeit machen es zur ersten Wahl für korrosionsbeständige Umgebungen.
| Titanblech | Titanplatte | Titanstab | Titanband | Titan-Schweißrohr | Titandraht |
3.7035 (Grade 2) CP 3
Grade 2 ist das am weitesten verbreitete Reintitan und bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Festigkeit, Duktilität und Korrosionsbeständigkeit. Es eignet sich für Luft- und Raumfahrt, chemische Ausrüstung und maritime Anwendungen. Seine hohe Schweißbarkeit macht es ideal für Druckbehälter und Wärmetauscher.
| Titanblech | Titanplatte | Titanstab | Titanband | Titan-Schweißrohr | nahtloses Rohr | Titandraht | Titanfolie |
3.7055 (Grade 3) CP 2
Grade 3 bietet eine höhere Festigkeit, aber geringere Duktilität als Grade 1 und Grade 2. Es wird häufig für Anwendungen mittlerer Festigkeit und hoher Korrosionsbeständigkeit eingesetzt, etwa Strukturbauteile der Luft- und Raumfahrt und chemische Ausrüstung. Unter den Reintitan-Grades besitzt es das höchste Festigkeits-Gewichts-Verhältnis.
| Titanblech | Titanplatte | Titanstab | Titanband | Titan-Schweißrohr | Titandraht |
3.7065 (Grade 4) CP 1
Grade 4 ist das festeste Reintitan mit außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit und guter Schweißbarkeit. Es wird breit in Luft- und Raumfahrt, medizinischen Implantaten, chemischen Rohrleitungen und der maritimen Industrie eingesetzt und überzeugt besonders in stark oxidierenden Umgebungen.
Grades aus Reintitan werden häufig nach Korrosionsbeständigkeit, Fertigungsanforderungen und Projektbudget ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zu Preis und Anwendungen von Reintitan.
| Titanblech | Titanplatte | Titanstab | Titanband |
Ti-6Al-4V 3.7165 (Grade 5)
Grade 5 ist die am häufigsten verwendete α-β-Titanlegierung und bietet hohe Festigkeit, geringes Gewicht, hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit. Sie wird breit in Luft- und Raumfahrt, medizinischen Implantaten, Meerestechnik und hochleistungsfähigen mechanischen Bauteilen eingesetzt.
Bei der Bewertung hochleistungsfähiger Strukturwerkstoffe wird Titan Grade 5 für Leichtbaukonstruktionen häufig mit Aluminiumlegierungen und für Anwendungen hoher Dichte mit Wolfram verglichen.
| Titanblech | Titanplatte | Titanstab | Titanband | nahtloses Rohr | Titandraht | Titanfolie |
Ti-6Al-4V ELI 3.7165 (Grade 23)
Grade 23 ist eine Variante von Grade 5 mit niedrigem Gehalt an Zwischengitterelementen und bietet höhere Duktilität sowie Bruchzähigkeit. Sie wurde speziell für medizinische Implantate entwickelt und eignet sich für Zahnmedizin, orthopädische Produkte und kritische Strukturbauteile.
| Titanblech | Titanplatte | Titanstab | Titanband | nahtloses Rohr | Titandraht | Titanfolie |
Ti-6Al-6V-2Sn
Diese α-β-Titanlegierung ist für ihre hohe Festigkeit und Kriechbeständigkeit bekannt und eignet sich für Hochtemperaturbauteile der Luft- und Raumfahrt wie Flugwerkstrukturen und Turbinentriebwerke. Ihre Schweißbarkeit ist begrenzt, nach Wärmebehandlung zeigt sie jedoch ausgezeichnete Leistung.
| Titanblech | Titanplatte | Titanstab |
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo
Diese nahe-α-Titanlegierung bietet gute Kriechbeständigkeit und hohe Festigkeit bei erhöhten Temperaturen. Wegen ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit wird sie häufig in Strahltriebwerkskompressoren, Flugwerkbauteilen und im Rennsport eingesetzt.
| Titanblech | Titanstab |
Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
Diese verbesserte Variante von Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo liefert höhere Hochtemperaturfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit. Sie wird breit in Triebwerken der Luft- und Raumfahrt, Turbinenschaufeln und hochleistungsfähigen mechanischen Bauteilen verwendet.
| Titanstab |
Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al
Diese metastabile β-Titanlegierung besitzt hervorragende Kaltumformbarkeit und hohe Festigkeit. Sie wird häufig für Blechbauteile der Luft- und Raumfahrt, Verbindungselemente und Federn eingesetzt. Ihre Umformbarkeit und Schweißbarkeit machen sie ideal für komplexe Strukturen.
| Titanblech | Titanstab |
Ti-8Al-1Mo-1V
Als nahe-α-Titanlegierung ist sie für hohe Kriechfestigkeit bei hohen Temperaturen und ein gutes Steifigkeits-Dichte-Verhältnis bekannt. Sie wird hauptsächlich für Hochtemperatur-Triebwerksbauteile der Luft- und Raumfahrt wie Verdichterschaufeln und Flugwerkstrukturen eingesetzt.
| Titanblech | Titanstab |
Weiterführende Leitfäden zur Auswahl von Titanwerkstoffen
Der Vergleich von Grades ist nur ein Aspekt der Werkstoffauswahl. Abhängig von Eigenschaftsanforderungen, Kostenzielen und Einsatzumgebung können Ingenieure Titan auch gegenüber alternativen Werkstoffen bewerten oder verschiedene Titankategorien vergleichen.
- Titan oder Aluminium – Vergleich leichter Strukturwerkstoffe.
- Titan oder Platin – Vergleich von Korrosionsbeständigkeit und speziellen Anwendungen.
- Titan oder Wolfram – Vergleich von Dichte, Härte und Hochleistungswerkstoffen.
- Preis von Titan und Stahl – Vergleich der Werkstoffkosten für Industrieprojekte.
- Preis und Anwendungen von Reintitan – Auswahl und Anwendungen von Reintitan-Grades.


