{"id":477,"date":"2025-11-19T08:18:45","date_gmt":"2025-11-19T08:18:45","guid":{"rendered":"https:\/\/hontitan.com\/?p=477"},"modified":"2025-11-20T09:51:48","modified_gmt":"2025-11-20T09:51:48","slug":"titanium-grade-1-vs-grade-2-comparison","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hontitan.com\/it\/titanium-grade-1-vs-grade-2-comparison\/","title":{"rendered":"Titanio grado 1 vs grado 2: un confronto tecnico per ingegneri e acquirenti"},"content":{"rendered":"<p>Non \u00e8 possibile distinguere tra <strong>Titanio grado 1 e titanio grado 2<\/strong> solo guardandoli. Hanno la stessa lucentezza grigio-argento, la stessa densit\u00e0 (<strong>4,51 g\/cm\u00b3<\/strong>) e la stessa resistenza alla corrosione nella maggior parte dei luoghi. Tuttavia, confondere questi due gradi \u201ccommercialmente puri\u201d (CP) su un disegno tecnico pu\u00f2 causare guasti catastrofici. Ad esempio, l'uso errato del grado 2 pu\u00f2 causare cricche durante i processi di imbutitura profonda, mentre l'uso non necessario del grado 1 pu\u00f2 causare cedimenti strutturali sotto pressione.<\/p>\n<p>Quando <a href=\"https:\/\/hontitan.com\/it\/choose-titanium-manufacturers\/\"  data-wpil-monitor-id=\"177\">ingegneri ed esperti di approvvigionamento scelgono<\/a> tra il grado 1 (UNS R50250) e il grado 2 (UNS R50400), di solito non pensano alla \u201cqualit\u00e0\u201d nel modo consueto. Si tratta invece di una scelta strategica tra il grado 1 e il grado 2. <strong>maggiore duttilit\u00e0 <\/strong>e<strong> moderata resistenza strutturale.<\/strong><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-491\" src=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/040_sheet_tms6506.webp\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"683\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/040_sheet_tms6506.webp 1024w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/040_sheet_tms6506-300x200.webp 300w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/040_sheet_tms6506-768x512.webp 768w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/040_sheet_tms6506-600x400.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>Questa guida va oltre le semplici schede tecniche per aiutarvi a prendere una decisione reale, analizzando le differenze chimiche, meccaniche e operative tra le varie qualit\u00e0, in modo da poter scegliere quella giusta per le vostre esigenze.<\/p>\n<h2 data-pm-slice=\"1 1 []\">La differenza critica: Composizione chimica e purezza<\/h2>\n<p>Sebbene entrambe le leghe siano classificate come titanio \u201cnon legato\u201d, il grado 2 non \u00e8 semplicemente una versione \u201cdi qualit\u00e0 inferiore\u201d del grado 1. \u00c8 intenzionalmente progettato con livelli leggermente pi\u00f9 elevati di elementi interstiziali per ottenere una maggiore resistenza. \u00c8 stato intenzionalmente progettato con livelli leggermente superiori di elementi interstiziali per ottenere una maggiore resistenza.<\/p>\n<p>Secondo <strong>ASTM B265<\/strong> (Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet, and Plate), i limiti di composizione sono definiti come segue:<\/p>\n<table data-pm-slice=\"4 4 []\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>Elemento<\/th>\n<th>Grado 1 (UNS R50250)<\/th>\n<th>Grado 2 (UNS R50400)<\/th>\n<th>L'impatto<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Azoto (N)<\/strong><\/td>\n<td>Max 0,03%<\/td>\n<td>Max 0,03%<\/td>\n<td>Contributo di forza minore.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Carbonio (C)<\/strong><\/td>\n<td>Max 0,08%<\/td>\n<td>Max 0,08%<\/td>\n<td>Mantenuto basso per evitare la formazione di carburo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Idrogeno (H)<\/strong><\/td>\n<td>Max 0,015%<\/td>\n<td>Max 0,015%<\/td>\n<td>Rigorosamente controllato per evitare l'infragilimento da idrogeno.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Ferro (Fe)<\/strong><\/td>\n<td><strong>Max 0,20%<\/strong><\/td>\n<td><strong>Max 0,30%<\/strong><\/td>\n<td>Il ferro aggiunge forza ma riduce leggermente la resistenza alla corrosione.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Ossigeno (O)<\/strong><\/td>\n<td><strong>Max 0,18%<\/strong><\/td>\n<td><strong>Max 0,25%<\/strong><\/td>\n<td><strong>L'agente rinforzante primario.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Titanio (Ti)<\/strong><\/td>\n<td>Equilibrio<\/td>\n<td>Equilibrio<\/td>\n<td>Matrice di base.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 data-pm-slice=\"1 2 []\">La \u201cmanopola dell'ossigeno\u201d: Il rafforzamento interstiziale spiegato<\/h3>\n<p>La differenza pi\u00f9 significativa sta nel contenuto di ossigeno. Il contenuto massimo di ossigeno consentito per il grado 2 (<strong>0.25%<\/strong>) \u00e8\u00a0<strong>0,07 punti percentuali<\/strong>\u00a0superiore a quello del grado 1 (<strong>0.18%<\/strong>).<\/p>\n<p>Anche se questa differenza sembra trascurabile, in <a href=\"https:\/\/hontitan.com\/it\/titanium-cup-safety-guide\/\"  data-wpil-monitor-id=\"179\">scienza dei materiali<\/a>, l'ossigeno agisce come un <strong>elemento di lega interstiziale<\/strong>. I piccoli atomi di ossigeno si inseriscono negli spazi (interstizi) tra gli atomi di titanio pi\u00f9 grandi nel reticolo cristallino esagonale a struttura stretta (HCP). Questi atomi interstiziali impediscono il movimento delle dislocazioni all'interno della struttura cristallina.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Grado 1 (basso livello di ossigeno):<\/strong> Meno barriere al movimento delle dislocazioni, elevata duttilit\u00e0 e minore resistenza.<\/li>\n<li><strong>Grado 2 (Ossigeno superiore):<\/strong> Altre barriere \u201cbloccano\u201d le dislocazioni, ,\u00a0<strong>Resistenza elevata, duttilit\u00e0 moderata.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, il grado 2 ottiene il suo status di \u201ccavallo di battaglia\u201d non aggiungendo metalli costosi come il vanadio, ma controllando attentamente l\u201c\u201dimpurit\u00e0\" dell'ossigeno per aumentare la resistenza alla trazione senza sacrificare troppo la formabilit\u00e0.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Risorsa tecnica:<\/strong> Per un'analisi pi\u00f9 approfondita delle specifiche standard, consultare il documento <a title=\"nullo\" href=\"https:\/\/www.astm.org\/b0265-20.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Documentazione ufficiale ASTM B265<\/a> per quanto riguarda i requisiti di nastri, lamiere e lastre.<\/p><\/blockquote>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-493\" src=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/HS3-3-2-1.3333-High-speed-Tool-Steel.webp\" alt=\"\" width=\"730\" height=\"460\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/HS3-3-2-1.3333-High-speed-Tool-Steel.webp 730w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/HS3-3-2-1.3333-High-speed-Tool-Steel-300x189.webp 300w, https:\/\/hontitan.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/HS3-3-2-1.3333-High-speed-Tool-Steel-600x378.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 730px) 100vw, 730px\" \/><\/p>\n<h2 data-pm-slice=\"1 1 []\">Propriet\u00e0 meccaniche: Resistenza e formabilit\u00e0<\/h2>\n<p>Quando si progettano attrezzature portanti, il compromesso diventa numerico. Il grado 2 offre generalmente un <strong>30%-40% aumento della resistenza allo snervamento<\/strong> oltre il grado 1.<\/p>\n<h3>Propriet\u00e0 meccaniche tipiche (a temperatura ambiente)<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Propriet\u00e0<\/th>\n<th>Grado 1 (il pi\u00f9 morbido)<\/th>\n<th>Grado 2 (Standard)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Resistenza alla trazione (UTS)<\/strong><\/td>\n<td>240 MPa (35 ksi) min<\/td>\n<td>345 MPa (50 ksi) min<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Resistenza allo snervamento (offset 0,2%)<\/strong><\/td>\n<td>170 MPa (25 ksi) min<\/td>\n<td>275 MPa (40 ksi) min<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Allungamento<\/strong><\/td>\n<td><strong>24% min (spesso &gt;30%)<\/strong><\/td>\n<td>20% min<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Durezza (Vickers)<\/strong><\/td>\n<td>~120 HV<\/td>\n<td>~145 HV<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>La prospettiva di progettazione ASME (cruciale per i recipienti a pressione)<\/h3>\n<p>Se si progettano scambiatori di calore o recipienti a pressione in base alle norme di <strong>Codice ASME per caldaie e recipienti a pressione (BPVC)<\/strong>, non ci si limita a guardare il carico di snervamento, ma si guarda anche a <strong>sollecitazione massima consentita.<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 qui che il grado 2 si distingue. Poich\u00e9 i suoi valori di sollecitazione ammissibile sono significativamente pi\u00f9 elevati, gli ingegneri possono specificare <strong>spessori di parete pi\u00f9 sottili<\/strong> per la stessa pressione nominale.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Scenario:<\/strong> Un reattore chimico funzionante a 150\u00b0C.<\/li>\n<li><strong>Grado 1:<\/strong> Richiede pareti spesse per gestire la pressione, aumentando il peso e il costo del materiale.<\/li>\n<li><strong>Grado 2:<\/strong> Consente di ottenere pareti pi\u00f9 sottili, riducendo il peso totale del titanio necessario.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Da qui, il risultato:<\/strong> A meno che non sia necessaria l'estrema formabilit\u00e0 del grado 1, il grado 2 \u00e8 quasi sempre la scelta pi\u00f9 economica per il contenimento della pressione, grazie al suo superiore rapporto resistenza\/peso nei calcoli del codice.<\/p>\n<h2>Guida alla fabbricazione: Lavorare con il materiale<\/h2>\n<p>La scelta tra grado 1 e grado 2 si riduce spesso al modo in cui il pezzo verr\u00e0 realizzato. La realt\u00e0 dell'officina pu\u00f2 essere molto diversa dalla teoria dell'ufficio progettazione.<\/p>\n<h3>1. Raggio di curvatura e formatura a freddo<\/h3>\n<p>Questo \u00e8 il territorio del Grado 1. Grazie all'elevato allungamento e al basso contenuto di ossigeno, il grado 1 possiede un'eccellente \u2019attitudine alla stiratura profonda\u201c.\u201d<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Grado 1:<\/strong> Spesso pu\u00f2 essere piegato a un raggio di <strong>Da 1T a 1,5T<\/strong> (dove T \u00e8 lo spessore del materiale) senza incrinature. \u00c8 il materiale preferito per le piastre degli scambiatori di calore a piastre e a telaio, che subiscono forti deformazioni.<\/li>\n<li><strong>Grado 2:<\/strong> In genere richiede un raggio di curvatura generoso, pari a <strong>Da 2T a 2,5T<\/strong>. Se si cerca di imbutire il grado 2 in una forma complessa destinata al grado 1, \u00e8 probabile che si verifichi una \u201cbuccia d'arancia\u201d (irruvidimento della superficie) o una fessurazione immediata.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>2. Lavorazione: Il fattore \u201cgommoso<\/h3>\n<p>Controintuitivamente, il Grado 1, pi\u00f9 \u201cmorbido\u201d, pu\u00f2 essere pi\u00f9 difficile da lavorare rispetto al Grado 2. Poich\u00e9 il Grado 1 \u00e8 cos\u00ec duttile, tende ad essere <strong>\u201cgommoso\u201d<\/strong>. Il materiale non viene asportato in modo netto, ma si deposita e si accumula sul tagliente (Built-Up Edge o BUE).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Suggerimento per la lavorazione:<\/strong> Quando <a href=\"https:\/\/hontitan.com\/it\/titanium-grade-5-vs-grade-2-technical-guide\/\" data-wpil-monitor-id=\"192\">lavorazione Grado<\/a> 1, utilizzare utensili in metallo duro affilati, angoli di spoglia positivi elevati e abbondante refrigerante per evitare l'accumulo di calore e la formazione di galla. Il grado 2 si comporta in modo leggermente pi\u00f9 simile all'acciaio inossidabile, offrendo un migliore controllo dei trucioli.<\/li>\n<\/ul>\n<p><iframe title=\"MASTER L&#039;arte di lavorare il TITANIO\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/aUhHaIkQGX4?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<h3>3. Saldabilit\u00e0<\/h3>\n<p>Entrambi i gradi sono ottimi candidati per la saldatura. Essendo leghe alfa monofase, non soffrono dei problemi di criccatura termica comuni ad alcune leghe di acciaio. Tuttavia, <strong>La schermatura dei gas non \u00e8 negoziabile<\/strong>. Il titanio fuso assorbe istantaneamente ossigeno e azoto dall'aria. Senza un adeguato supporto di argon (schermatura), una saldatura di grado 1 diventer\u00e0 fragile e si incriner\u00e0, trasformandosi essenzialmente in \u201cgrado 100\u201d a causa della contaminazione da ossigeno.<\/p>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\"><strong>Pratica critica della saldatura:<\/strong>\u00a0Per ottenere una saldatura del titanio ad alta integrit\u00e0 non basta il gas di protezione argon. Richiede:<\/p>\n<ol start=\"1\">\n<li>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\"><strong>Scudi di trazione e gas di supporto:<\/strong>\u00a0Per proteggere il bagno di saldatura fuso e le parti critiche della saldatura.\u00a0<strong>400\u00b0C+ (750\u00b0F+) zona interessata al calore<\/strong>\u00a0dalla contaminazione dell'aria finch\u00e9 non si raffredda a sufficienza.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\"><strong>Pulizia meticolosa:<\/strong>\u00a0Tutte le superfici, i fili di apporto e gli utensili devono essere privi di olio, grasso, umidit\u00e0 e impronte digitali. Qualsiasi residuo organico si decompone nell'arco, introducendo idrogeno (che causa porosit\u00e0) e carbonio (che causa infragilimento).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\"><strong>Argon di elevata purezza:<\/strong>\u00a0Il gas di schermatura deve essere di elevata purezza (in genere 99,998% o superiore) con un basso punto di rugiada per evitare l'introduzione di umidit\u00e0.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Scenari applicativi: Quando usare Which?<\/h2>\n<h3>Scegliere il grado 1 Quando:<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>\u00c8 necessario un disegno profondo:<\/strong> Produzione di scambiatori di calore a piastre, lastre ondulate o pannelli architettonici complessi.<\/li>\n<li><strong>Rivestimento esplosivo:<\/strong> Incollare il titanio alle piastre d'acciaio (la duttilit\u00e0 aiuta ad assorbire lo shock esplosivo).<\/li>\n<li><strong>Massima resistenza alla corrosione:<\/strong> In ambienti estremamente marginali, il contenuto di ferro leggermente inferiore (0,20% contro 0,30%) potrebbe teoricamente ritardare la corrosione interstiziale, anche se ci\u00f2 \u00e8 raro.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Scegliere il grado 2 Quando:<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Fabbricazione generale:<\/strong> Tubazioni, flange, raccordi e valvole.<\/li>\n<li><strong>Serbatoi a pressione:<\/strong> Serbatoi e reattori in cui la conformit\u00e0 al codice ASME impone lo spessore delle pareti.<\/li>\n<li><strong>Fodera:<\/strong> Rivestimento sfuso di serbatoi in acciaio in cui il titanio \u00e8 principalmente una barriera contro la corrosione, non un elemento strutturale.<\/li>\n<li><strong>La disponibilit\u00e0 \u00e8 importante:<\/strong> Avete bisogno di fogli di dimensioni standard da consegnare domani.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Avviso critico: La trappola del \u201cgrado 5<\/h2>\n<p>Un errore comune degli ingegneri alle prime armi \u00e8 quello di considerare la resistenza del grado 2 (345 MPa), trovarla troppo bassa e passare immediatamente al grado 2 (345 MPa). <strong>Grado 5 (Ti-6Al-4V)<\/strong>, che vanta una resistenza alla trazione di quasi 900 MPa.<\/p>\n<p><strong>Non fate questa operazione senza aver convalidato il vostro processo di formatura.<\/strong><\/p>\n<p>Il grado 5 \u00e8 una lega alfa-beta. \u00c8 incredibilmente forte, ma possiede <strong>minima formabilit\u00e0 a freddo<\/strong>. La piegatura a freddo di tubi o lamiere di grado 5 \u00e8 difficile e il tentativo di farlo provoca la rottura. Se avete bisogno di una resistenza superiore a quella del grado 2, ma dovete mantenere la formabilit\u00e0 a freddo, prendete in considerazione <strong>Grado 9 (Ti-3Al-2,5V)<\/strong> o semplicemente aumentare lo spessore della parete del grado 2.<\/p>\n<h2>Guida all'approvvigionamento: Costo e disponibilit\u00e0<\/h2>\n<p>Il\u00a0<strong>\u2018Prezzi basati sui volumi\u2019<\/strong>\u00a0spesso confonde gli acquirenti. A rigor di logica, si potrebbe pensare che il grado 1 sia pi\u00f9 costoso perch\u00e9 pi\u00f9 \u2018puro\u2019. Sebbene il Grado 1 abbia un prezzo superiore a causa dei controlli chimici pi\u00f9 severi, la differenza di prezzo \u00e8 spesso determinata da <strong>economie di scala.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il grado 2 \u00e8 il \u201ccavallo di battaglia\u201d industriale.\u201d\u00a0<\/strong>Rappresenta la stragrande maggioranza del mercato del titanio CP.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Stock:<\/strong> I centri di assistenza dispongono di tonnellate di lamiere e lastre di grado 2. Il grado 1 \u00e8 spesso un articolo \u201csu ordinazione\u201d o disponibile in quantit\u00e0 limitate.<\/li>\n<li><strong>Prezzo:<\/strong> A causa dell'elevata rotazione dei volumi, il Grado 2 \u00e8 spesso pi\u00f9 economico al chilogrammo rispetto al Grado 1.<\/li>\n<li><strong>Strategia:<\/strong> Se il vostro progetto prevede il grado 2, specificatelo. Probabilmente vi assicurerete prezzi migliori e tempi di consegna pi\u00f9 brevi. Se specificate il grado 1 per una flangia standard, potreste pagare un sovrapprezzo e attendere settimane per la produzione.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Sommario: Matrice di selezione rapida<\/h2>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Fattore decisionale<\/th>\n<th>Scegliere il grado 1 (UNS R50250)<\/th>\n<th>Scegliere il grado 2 (UNS R50400)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Processo di formatura<\/strong><\/td>\n<td>Trafilatura profonda, piegatura forte (tratto &gt;50%).<\/td>\n<td>Laminazione, piegatura semplice, fabbricazione standard.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Design Driver<\/strong><\/td>\n<td>Formabilit\u00e0 \/ Duttilit\u00e0.<\/td>\n<td>Resistenza \/ Pressione nominale ASME.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Raggio di curvatura<\/strong><\/td>\n<td>Curve strette (1T - 1,5T).<\/td>\n<td>Curve generose (2T - 2,5T).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Disponibilit\u00e0<\/strong><\/td>\n<td>Moderato \/ Basso (articoli speciali).<\/td>\n<td>Alto (lo standard del settore).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Corrosione<\/strong><\/td>\n<td>Eccellente.<\/td>\n<td>Eccellente (praticamente identico).<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Domande frequenti (FAQ)<\/h2>\n<p><strong>D: Il titanio di grado 2 \u00e8 magnetico?<\/strong><\/p>\n<p>R: No. Sia il titanio di grado 1 che quello di grado 2 sono amagnetici. Questo li rende ideali per le apparecchiature di imaging medico (MRI) e per l'alloggiamento di componenti elettronici sensibili.<\/p>\n<p><strong>D: Posso saldare il titanio di grado 1 a quello di grado 2?<\/strong><\/p>\n<p>R: S\u00ec, sono compatibili. \u00c8 possibile saldare il grado 1 al grado 2 utilizzando un filo d'apporto corrispondente (di solito ERTi-1 o ERTi-2). La zona di saldatura risultante avr\u00e0 propriet\u00e0 meccaniche intermedie tra i due.<\/p>\n<p><strong>D: Il titanio di grado 2 si arrugginisce?<\/strong><\/p>\n<p>R: No. Il titanio non \u201carrugginisce\u201d come il ferro. Forma una pellicola di ossido stabile e passiva che lo rende immune alla corrosione dell'acqua di mare, del cloro umido e della maggior parte degli acidi organici.<\/p>\n<p><strong>D: Perch\u00e9 il grado 2 \u00e8 pi\u00f9 popolare del grado 1?<\/strong><\/p>\n<p>R: Offre l'equilibrio \u201cGoldilocks\u201d: abbastanza forte per l'uso strutturale (a differenza del Gr1) ma sufficientemente plasmabile per la fabbricazione (a differenza del Gr5), combinato con la massima disponibilit\u00e0 nella catena di fornitura.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non \u00e8 possibile distinguere il titanio di grado 1 dal titanio di grado 2 semplicemente guardandoli. Hanno la stessa lucentezza grigio-argento, la stessa densit\u00e0 (4,51 g\/cm\u00b3) e la stessa resistenza alla corrosione nella maggior parte dei luoghi. 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