Tantalová těsnění se vyrábějí hlavně z čistého tantalu, jako je Ta1, který má obvykle vysokou čistotu. Existují také materiály ze slitiny tantalu, jako je Ta-2,5W, Ta-8W-2Hf atd., které splňují různé požadavky na výkon.
Existují různé velikosti, s tloušťkou obecně mezi 0,01 mm a několika milimetry. Průměr nebo délku strany lze upravit dle požadavků zákazníka, s běžnými tvary od několika milimetrů do několika set milimetrů, včetně kruhového, čtvercového, kruhového atd. Lze jej také zpracovat na nepravidelná těsnění podle speciálních požadavků.
Tantal má extrémně silnou odolnost proti korozi a při pokojové teplotě téměř nereaguje s žádnou kyselinou. Je rozpustný pouze v kyselině fluorovodíkové a koncentrované kyselině sírové a může si udržet stabilitu po dlouhou dobu v různých korozivních médiích. Teplota tání tantalu je až 2996 stupňů. Tantalová těsnění si mohou zachovat dobré fyzikální a chemické vlastnosti v prostředí s vysokou teplotou, nelze je snadno deformovat nebo tavit a lze je používat po dlouhou dobu za podmínek vysoké teploty. Povrch tantalového těsnění je hladký a plochý, což může pevně přilnout k součástem zařízení, snížit mezery a zvýšit těsnicí účinek. Může také udržovat dobrý těsnicí výkon při kolísání tlaku a teploty. Má určitou pevnost a houževnatost, odolá určitému tlaku a mechanickému namáhání a má také dobrou plasticitu a tažnost, takže se snadno zpracovává a instaluje. Tantal je netoxický a nedráždivý pro lidské tkáně, proto se tantalová těsnění používají také v lékařské oblasti a lze je použít k utěsnění lékařských zařízení uvnitř lidského těla.

Používá se pro těsnění zařízení, jako jsou chemické reaktory, potrubí, ventily atd., může účinně zabránit úniku korozivních médií a hrát klíčovou roli v zařízeních pro manipulaci s nebezpečnými chemikáliemi, jako jsou silné kyseliny a zásady. Může být použit pro těsnění a izolaci součástí elektronických zařízení, jako jsou kondenzátory, integrované obvody atd. Jeho dobrá vodivost a stabilita pomáhá zajistit normální provoz elektronických zařízení. Díky své vysoké teplotní odolnosti, odolnosti proti korozi a vysoké pevnosti se tantalová těsnění používají v konstrukčních součástech a těsnicích systémech leteckých motorů a kosmických lodí, což zajišťuje spolehlivost zařízení v extrémních prostředích. Díky své dobré biokompatibilitě jej lze použít k výrobě těsnících součástí pro implantabilní zdravotnická zařízení, jako jsou umělé srdeční chlopně a kardiostimulátory, což zajišťuje bezpečné používání zdravotnických prostředků v lidském těle.
Obvykle se tantalové ingoty zpracovávají na tantalové desky nebo fólie tavením, kováním, válcováním a jinými procesy. Poté se podle tvaru a velikosti požadovaného těsnění vyrábí hotové výrobky lisováním, řezáním, broušením a dalšími způsoby zpracování. Nakonec může být vyžadována také povrchová úprava a kontrola kvality.





