
הצפיפות של סגסוגת טיטניום היא רק 60% מזו של פלדה, ויש לה גם עמידות מצוינת בפני קורוזיה ותאימות ביולוגית. ברובוטים דמויי אדם, היישום שלו חלחל לשלושה תרחישי ליבה: מערכת מפרקים ביונית: מפרקי הירך והברך של Tesla Optimus Gen3 מאמצים ערכות גלגלי שיניים מסגסוגת Ti-6Al-4V, בשילוב עם מבנים חלולים מודפסים בתלת-ממד, מה שמפחית את משקלם של רכיבי מפרקים בודדים ב-40%, תוך הגדלת חיי העייפות המסורתית של פלדה נטו פי שלושה. סגסוגת הטיטניום הרפואית-שפותחה על ידי הארגון המקומי Western Superconducting עברה את מבחן המחזור של 2 מיליון של UBTECH Walker X והיא אמורה להיכנס לייצור המוני ברבעון השני של 2025 כמתוכנן. מבנה מסגרת נושאת עומס: מסגרת תמיכת הרכס של Boston Dynamics Atlas V11 מאמצת מסגרת מסגסוגת טיטניום רשת, אשר מגדילה את הקשיחות הכוללת ב-18% תוך שמירה על קיבולת עומס של 25 ק"ג. חומר סגסוגת טיטניום נקבובי שיפוע שפותח במשותף על ידי Baoti Co., Ltd והמכון הטכנולוגי של חרבין יכול להגביר את יעילות ספיגת האנרגיה ב-32% ונכנס לשלב אימות אב הטיפוס של הרובוט Zhiyuan. רכיב חישה מדויק: בית החיישן המישוש של היד הביונית הגרמנית של Festo מכוסה ברדיד טיטניום בעובי 0.1 מ"מ. תחת הנחת היסוד של הבטחת ביצועי מיגון אלקטרומגנטי, העובי מופחת ב-30% בהשוואה לתמיסת סגסוגת האלומיניום. מערך חיישני הלחץ הגמיש מבוסס טיטניום שפותח על ידי מכון שניאנג לאוטומציה, האקדמיה הסינית למדעים, ברזולוציה של 5 מיקרומטר, הוחל על מודול המגע בקצות האצבעות של Xiaomi CyberOne.
ביולי 2024, משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע פרסם את "הדעות המנחות על הפיתוח החדשני של רובוטים אנושיים", תוך ציון ברור של "טכנולוגיית הכנת חומרי מתכת קלה בעוצמה גבוהה-" כאחד משמונת פרויקטי המחקר המרכזיים. מתוכנן לבנות 3 עד 5 מרכזי חדשנות ליישום רובוטים דמוי אדם מסגסוגת טיטניום ברמה של 3 עד 5 לאומיים עד שנת 2027. ברמה המקומית, מחוז שאאנשי, בהסתמך על האשכול התעשייתי "עמק הטיטניום בסין" ב-Baoji, הקים קרן מיוחדת של 2- מיליארד-יואן כדי לתמוך בפיתוח הדפסת חומרי פלסטיק סופר-3D אחרים. שוק ההון הגיב במקביל. מאז הרבעון השלישי של 2024, Chujiang New Materials השקיעה 850 מיליון יואן כדי לבנות קו ייצור של סגסוגת טיטניום-תעופה וחלל, עם קיבולת ייצור שנתית של 300 טון של חוט סגסוגת טיטניום{18}}בדיוק גבוה. Jintian Technology (המזוהה עם Hunan Iron and Steel Group) הודיעה על שיתוף פעולה עם Sany Robotics לפיתוח טכנולוגיית פרזול סגסוגת טיטניום בעלות נמוכה, במטרה להפחית את העלות של רכיבים מבניים מפרקי טיטניום עד פי 1.5 מזו של מוצרי נירוסטה קיימים.
שיקום ההיצע והביקוש הוליד שוק בשווי מאות מיליארדי יואן. על פי דו"ח ינואר 2025 של Market Research Future, גודל השוק העולמי של סגסוגות טיטניום לרובוטים דמויי אדם יעלה מ-1.28 מיליארד יואן ב-2024 ל-18.7 מיליארד יואן ב-2030, עם קצב צמיחה שנתי מורכב של 49.3%. גורמי הליבה כוללים: עלייה משמעותית בשימוש ב-מכונות בודדות: אם ניקח לדוגמה את טסלה אופטימוס, כמות סגסוגת הטיטניום בשימוש עלתה מ-1.2 ק"ג ב-Gen2 ל-4.5 ק"ג ב-Gen3, ושיעורה ממחיר החומר הכולל של המכונה גדל מ-7% ל-19%. פריצת דרך להפחתת עלויות תהליך: טכנולוגיית השקעת חוטי הלהט של קרן אלקטרונים שפותחה על ידי Xi 'an Polytech הגדילה את יעילות ההדפסה של רכיבי סגסוגת טיטניום ב-400% והפחיתה את צריכת האנרגיה ליחידה ב-65%, והעלתה את המחיר של חלקי טיטניום מודפסים בתלת-ממד מ-3,500 יואן/ק"ג בשנת 2023 למערכת המיחזור הצפויה של 1,500 יואן/2000 ב-2 יואן. מפותח היטב: "הסטנדרט למיחזור של פסולת סגסוגת טיטניום לרובוטים אנושיים" בראשות איגוד תעשיית המתכות הלא-ברזליות בסין יושם בדצמבר 2024. צפוי שעד 2026, יחס היישום של טיטניום ממוחזר בתחום הרובוטים יגיע ל-30%, דבר שיפחית עוד יותר את עלויות חומרי הגלם.
סיכויי היישום-הגדולים של סגסוגות טיטניום הן רחבות. חומר הלמינציה מטיטניום-אלומיניום שפותח על ידי Toray Industries מיפן השיג ביצועים קלים יותר ב-20% מסגסוגות טיטניום מסורתיות וכיום הוא מבקש פטנטים במספר מדינות. סגסוגת הטיטניום ללא-וונדיום שתוכננה על ידי QuesTek Innovations בארצות הברית באמצעות למידת מכונה מפחיתה את הסיכון לרעילות ביולוגית ב-90% תוך שמירה על חוזק.
