Titan može reagirati s mnogim elementima i spojevima na višim temperaturama. Razni elementi mogu se podijeliti u četiri kategorije prema njihovim različitim reakcijama s titanom:
Kategorija 1: halogeni i elementi kisikove skupine tvore spojeve kovalentne i ionske veze s titanom;
Kategorija 2: Prijelazni elementi, vodik, berilij, bor, ugljikovi i dušikovi elementi i titan tvore intermetalne spojeve i konačne čvrste otopine;
Kategorija 3: Cirkonij, hafnij, porodica vanadija, porodica kroma, elementi skandij i titan tvore beskonačnu čvrstu otopinu;
Kategorija 4: Inertni plinovi, alkalijski metali, zemnoalkalijski metali, elementi rijetkih zemalja (osim skandijuma), aktinij, torij, itd. ne reagiraju s titanom ili u osnovi ne reagiraju.

Reakcije sa spojevima:
◇ HF i fluor
Plinoviti hidrogen fluorid reagira s titanijem i stvara TiF4 kada se zagrijava; tekućina vodikovog fluorida bez vode može stvoriti gusti film titan tetrafluorida na površini titana, koji može spriječiti HF da se infiltrira u unutrašnjost titana. Fluorovodična kiselina je najjači fluks za titan. Čak i fluorovodična kiselina s koncentracijom od 1% može burno reagirati s titanom; bezvodni fluorid i njegova vodena otopina ne reagiraju s titanom na niskim temperaturama, a samo rastaljeni fluorid značajno reagira s titanom na visokim temperaturama.
Ti{{0}}HF=TiF4+2H2+135,0 kcal
2Ti+6HF=2TiF4+3H2

◇ HCl i klorid
Hydrogen chloride gas can corrode metal titanium. Dry hydrogen chloride reacts with titanium at >300 stupnjeva da se formira TiCl4; klorovodične kiseline s koncentracijom<5% does not react with titanium at room temperature, and 20% hydrochloric acid reacts with titanium at room temperature to form purple. TiCl3; When the temperature becomes high, even dilute hydrochloric acid will corrode titanium. Various anhydrous chlorides, such as magnesium, manganese, iron, nickel, copper, zinc, mercury, tin, calcium, sodium, barium and NH4 ions and their aqueous solutions, do not react with titanium. Titanium in these chlorides Has very good stability.
Ti+4HCl=TiCl4+2H2+94.75 kcal
2Ti+6HCl=TiCl3+3H2 (4)

◇ Sumporna kiselina i sumporovodik
Nakon što titan reagira s<5% dilute sulfuric acid, a protective oxide film is formed on the titanium surface, which can protect titanium from continued corrosion by dilute acid. However, >5% sumporna kiselina ima očitu reakciju s titanom. Pri normalnoj temperaturi oko 40% sumporne kiseline najbrže nagriza titan. Kada je koncentracija veća od 40%, stopa korozije se usporava kada dosegne 60%, a dosegne 80%. najbrži. Zagrijana razrijeđena kiselina ili 50% koncentrirana sumporna kiselina može reagirati s titanom da bi se stvorio titanijev sulfat, a zagrijana koncentrirana sumporna kiselina može se reducirati titanom da bi se proizveo SO2. Na sobnoj temperaturi titan reagira s vodikovim sulfidom i stvara zaštitni film na svojoj površini, koji može spriječiti daljnju reakciju između vodikovog sulfida i titana. Međutim, na visokim temperaturama sumporovodik reagira s titanom i proizvodi vodik. Titan u prahu počinje reagirati s vodikovim sulfidom na 600 stupnjeva i formira titanijev sulfid. Reakcijski proizvod je uglavnom TiS na 900 stupnjeva i Ti2S3 na 1200 stupnjeva.
Ti+H2SO4=TiSO4+H2
2Ti+3H2SO4=Ti2(SO4)3+H2
2Ti+6H2SO4=Ti2(SO4)3+3SO2+6H2O+202 kcal
Ti+H2S=TiS+H2+70kcal



