TC4(Ti-6A1-4V) titaaniseos on tyypillinen kaksifaasinen alfa+beta-titaaniseos, joka on tällä hetkellä yleisimmin käytetty ja kypsin titaaniseos. Lejeerinkin etuna on pieni aste, korkea ominaislujuus, hyvä lämmönkestävyys, hyvä hitsattavuus, erinomainen kokonaisvaltainen suorituskyky, ja sitä voidaan käyttää laajalti kantavana rakennemateriaalina ilmailu-, meri-, auto-, sähkö- ja muilla teollisuudenaloilla. Esimerkkinä ilmailuteollisuudesta TC4-titaaniseoksesta voidaan valmistaa avaruusraketin kuori, lentokoneen tuuletin ja siipi, päälaakerirakenneosat, kuten erilaiset palkit, välikekehykset, kiskot, laskutelineiden palkit. lentokoneen rakenteesta ja erilaisista kiinnikkeistä
Materiaalin suorituskyky määräytyy organisaation mukaan, ja erityyppiset organisaatiot määrittävät erilaisia mekaanisia ominaisuuksia, jotta niitä voidaan soveltaa erilaisiin todellisiin työympäristöihin. TC4 titaaniseoksesta lämpökäsittelyprosessi on erittäin herkkä organisaation muutoksille, lämpökäsittelyn, muodonmuutosten ja muiden käsittelymenetelmien avulla voidaan saada erilaisia organisaation ominaisuuksia, kuten kaksivaiheinen suhde, muoto, jakelu jne., on suuria eroja. TC4-titaaniseoksen yhteisellä rakenteella on pääasiassa seuraavat neljä luokkaa: tasa-akselinen rakenne, verkkokorirakenne, duplex-rakenne ja homologinen rakenne
Tasaakseliselle rakenteelle on tunnusomaista yli 30 % tasaakselisen alfafaasin jakautuminen beeta-siirtymämatriisiin. Se muodostuu yleensä 30-100 astetta C alle beeta-siirtymälämpötilapisteen riittävän uudelleenkiteytyshehkutuksen ja riittävän plastisen muodonmuutosprosessin jälkeen. Mitä alempi hehkutuslämpötila on, sitä täydellisempi plastinen muodonmuutos, sitä pienempi on tasaakselinen alfarae ja sitä suurempi osuus. Tasaakselisella rakenteella on hyvät kokonaisvaltaiset ominaisuudet ja sitä käytetään laajasti tällä hetkellä. Sen venymä, poikkileikkauksen kutistuminen ja plastisuus ovat korkeat. Mutta iskunkestävyys, korkean lämpötilan kestävyys, murtolujuus ja virumislujuus ovat huonoja.
Verkkokorirakenteen morfologialle on tunnusomaista beeta-siirtymämatriisiin kudottujen lamellaaristen alfafaasien jakautuminen, ja koko rakenne on kuin verkkokori. Se kuumennetaan tai muotoutuu yleensä bbeta-vaiheen alueella ja muodostuu, kun muodonmuutos päättyy alfa+beta-kaksifaasialueelle. Jos muodonmuutos on suuri kaksivaiheisella alueella, lyhyen levyn alfafaasi sferoidisoituu muodostaen tasaakselisen rakenteen. Korirakenteella on korkea kestävä lujuus ja hyvä virumiskestävyys, erinomainen lämpölujuus, ja sitä käytetään yleisesti korkeissa lämpötiloissa käytettävien osien valmistuksessa pitkään. Lisäksi tämän tyyppisen rakenteen väsymishalkeamien etenemisnopeus on alhainen, mikä sopii rakenneosiin, joilla on korkea vaurionsietokyky. Korin rakenteen plastisuus on kuitenkin huono, lämpöstabiilisuus alhainen ja "beetahaurautta" saattaa esiintyä. Vältettävä menetelmä on pienentää alkuperäisen beetarakeen kokoa lyhentämällä lämmitysaikaa ja lämpötilaa beetafaasialueella






