21. sajandi kosmoseväljal on selline materjal, mis on nii kerge kui ka sitke, talub äärmiselt kõrgeid temperatuure ja survet ning sellest on saanud hädavajalik ja oluliseks materjaliks lennundusveokite jaoks. See materjal on titaansulam ja selle tekkimine on teinud paljude tipptasemel seadmete jõudluse kvalitatiivse hüppe, pakkudes tugevat tuge inimliku ruumi uurimiseks ja Blue Sky vallutamiseks. Vaatamata titaansulamite paljudele parematele omadustele piiravad nende töötlemisraskused nende arengut praktilistes rakendustes. Hiinas titaanimaterjalide ja sõjaseadmete valdkonnas tehnoloogiliste innovatsioonide ja mitmekesisuse uuendamise edendamiseks toimub Hunani provintsis Changshas, 25. - 27. mainist Changshas esimene konverents riigikaitse- ja sõjatööstuses titaanimaterjalide ja tehniliste seadmete rakendamisel. Hiina masinate tööstuse föderatsiooni korraldatud konverents keskendub titaanimaterjalide ja tehniliste seadmete rakendamisele lennunduse, kosmose, relvade, laevade ja muude põldude rakendamisel ning arutab ühiselt tööstuse arengu uut suundumust.
Titaansulam on oluline ehitusmaterjal, mis on välja töötatud 20. sajandi 50ndatel, millel on madala tiheduse, kõrge tugevuse ja hea korrosioonikindluse eelised. Suurepäraste terviklike omaduste tõttu on titaanisulamist saanud üheks hädavajalikuks kosmoseväljaks. Kaasaegsete lennukite kujundamisel kasutatakse titaansulameid laialdaselt võtmeosades nagu kere ja mootorid. Titaani kasutamine Airbus A380 lennukil ulatub 10%-ni, muutes selle tänapäevaste lennukite jaoks hädavajalikuks konstruktsioonimaterjaliks. Nende titaansulamite kasutamine vähendab dramaatiliselt õhusõiduki kaalu, parandab kütusesäästlikkust ja vähendab tegevuskulusid. Lisaks õhusõidukite tootmisele mängivad titaansulamid olulist rolli ka kosmoselaevade nagu rakettide, satelliitide ja kosmoselaevade valmistamisel. Nad on võimelised taluma äärmuslikku temperatuuri ja rõhukeskkonda, kaitstes kosmoselaeva sees olevate seadmete ohutust. Lisaks kasutatakse titaansulameid ka selliste spordiseadmete, näiteks golfiklubide ja kalapüügivardade valmistamisel, samuti tsiviilpõldudel, näiteks meditsiini- ja keemiaseadmetel. Vaatamata titaansulamite laiadele rakendusaladele piiravad nende töötlemisraskused aga nende arengut praktilistes rakendustes. Titaansulami materjalide töötlemine nõuab ülitäpseid seadmeid ja keerulisi protsesse ning see peab lahendama ka tõsise tööriistade kulumise ja halva pinnakvaliteedi probleemid. Need probleemid ei suurenda mitte ainult tootmiskulusid, vaid mõjutavad ka lõpptoote jõudlust.
Sõjatööstuses on titaansulamid pälvinud laialt levinud tähelepanu oma suure tugevuse ja madala tihedusega. Need omadused muudavad titaansulamid ideaalse materjali mitmesuguste sõjavarustuse tootmiseks, mis võib tõhusalt parandada relvasüsteemide jõudlust ja usaldusväärsust. Esiteks võimaldab titaansulamite kõrge tugevus taluda äärmuslikke füüsilisi tingimusi, nagu kõrge temperatuur, kõrge rõhk ja šokikoormus. See muudab titaani sulamid oluliseks materjaliks sõjaseadmete, näiteks lennukite, rakettide ja tankide tootmiseks. Näiteks on hävituslennukite kere ja tiivad sageli titaanisulamitest, et vähendada kaalu ja parandada manööverdavust. Teiseks annab titaansulamite madal tihedus sellele eelise kergete sõjaseadmete tootmisel. Kerged seadmed on võimelised vähendama kandekaalu, säilitades samal ajal sama funktsiooni, mis suurendab sõdurite liikuvust ja lahinguvõimalusi. Näiteks snaipripüssid ja snaipri soomused on sageli valmistatud titaanisulamitest, et vähendada kaalu ja parandada laskmise täpsust. Lisaks on titaansulamitel ka hea korrosioonikindlus ja biosobivus, muutes need laialdaselt sukeldumisseadmete, meditsiiniliste implantaatide ja bioprotektiivsete seadmete tootmisel. Näiteks on sukeldujate kasutatavad märjad ja hapnikusilindrid sageli valmistatud titaanisulamist oma elu pikendamiseks ja ohutuse parandamiseks. Kokkuvõtteks on titaansulamite lai kasutamine sõjaväevaldkonnas kasu nende suurest tugevusest, madala tihedusest ja korrosioonikindlusest. Need omadused muudavad titaansulamid ideaalse materjali mitmesuguste sõjavarustuse tootmiseks, mis võib tõhusalt parandada relvasüsteemide jõudlust ja usaldusväärsust. Teaduse ja tehnoloogia pideva arenguga on titaanisulami rakendamine sõjaväevaldkonnas ulatuslikum ja põhjalikum.
Praegu on arenenud riigid metallkonstruktsioonikonstruktsioonimaterjalide valdkonnas juhtiv positsioon, samal ajal kui Hiinal on selles valdkonnas endiselt ilmne lõhe. Selle lünga kitsendamiseks on Hiina ettevõtted hakanud suurendama investeeringuid teadus- ja arendustegevustesse ning uurima uusi töötlemistehnoloogiaid ja protsessimeetodeid. Mõned kodumaised ettevõtted on titaansulamist töötlemise valdkonnas teinud teatavaid läbimurdeid. Näiteks on ettevõte välja töötanud tõhusa tööriista titaanisulamite töötlemiseks, mis vähendab oluliselt tööriistade kulumise ja pinnakvaliteedi probleeme. Lisaks võtab ettevõte kasutusele täiustatud kuumtöötluse ja pinnatöötluse tehnoloogia, et veelgi parandada titaansulamist osade põhjalikku jõudlust. Teine ettevõte keskendub titaansulamite mikrostruktuuri ja mehaaniliste omaduste vahelistele suhetele. Titaansulamite mikrostruktuuri kontrolli ja optimeerimise kaudu on ettevõte edukalt parandanud titaansulamite tugevust ja sitkust, pakkudes tugevat tuge suure jõudlusega sõjaseadmete tootmiseks. Üldiselt on Hiina teinud teatavaid edusamme titaansulamist töötlemise valdkonnas, kuid võrreldes rahvusvahelise arenenud tasemega on siiski teatav lõhe. Suurema läbimurde saavutamiseks peame jätkama teadus- ja arendustegevuse investeeringute suurendamist ning uurima rohkem uusi tehnoloogiaid ja meetodeid. Samal ajal on vaja tugevdada ka rahvusvahelist koostööd ja vahetust ning õppida arenenud väliskogemusest ja tehnoloogiast. Ainult sel viisil saame pidevalt parandada Hiina titaansulamist töötlemise tehnoloogia taset ja konkurentsivõimet ning anda suuremat panust Hiina kosmosetööstuse arendamisse.
