1. Lägsta servicetemperatur
Draghållfasthet Större än eller lika med 240 MPa
Sträckgräns Större än eller lika med 170 MPa
Förlängning större än eller lika med 24 %
även vid -253 grader, vilket gör den lämplig för kryogen utrustning som lagringstankar för flytande syre/kväve, raketdrivmedelssystem och supraledande magneter.
2. Sprödhet vid ultra-låga temperaturer
Frånvaro av duktil-brittle transition (DBT) ner till dess lägsta drifttemperatur (-253 grader). Dess HCP-struktur förblir stabil utan fastransformationer som orsakar sprödhet.
Hög renhet (typiskt 99,5 % titaninnehåll, med låga interstitiella föroreningar som syre, kväve och kol Mindre än eller lika med 0,2 %, 0,03 % respektive 0,08 % enligt ASTM B265). Föroreningskontroll förhindrar bildandet av spröda intermetalliska faser eller korngränssegregering.
Praktisk validering: Gr.1 används i stor utsträckning inom kryogen ingenjörskonst (t.ex. LNG-transport, kryogena rymdsystem) på grund av dess konsekventa seghet (Charpy slagenergi större än eller lika med 34 J vid -253 grader) och motståndskraft mot brott under lågtemperaturbelastning.




3. Maximal servicetemperatur
Oxidationsbeständigheten försämras: Titan bildar en skyddande TiO₂-film vid temperaturer Mindre än eller lika med 315 grader, men ovanför detta tjocknar filmen, spricker och förlorar skyddsförmåga, vilket leder till snabb oxidation och sprödhet (på grund av syreabsorption i metallmatrisen).
Mekaniska egenskaper försämras: Draghållfasthet och utmattningsbeständighet minskar avsevärt vid temperaturer > 315 grader, eftersom termisk uppmjukning blir framträdande.
Kort-varig (intermittent) användning: Gr.1 tål temperaturer upp till 427 grader (800 grader F) under korta perioder (t.ex. nödoperationer), men långvarig exponering vid denna temperatur kommer att orsaka permanent materiell skada.





