Co je slitina nikl-titanium?
Slitina nikl-titanium
Slitina nikl-titanium je slitina s tvarovou pamětí. Slitina s tvarovou pamětí je speciální slitina, která může automaticky obnovit svou plastickou deformaci na původní tvar při určité teplotě. Míra expanze je nad 20%a jeho únavová životnost je 1*10 až 7. síla. Jeho vlastnosti tlumení jsou 10krát vyšší než běžné prameny. Jeho odolnost proti korozi je lepší než nejlepší lékařská nerezová ocel, která je v současné době k dispozici. Proto může splňovat požadavky na aplikaci různých inženýrských a lékařských oborů a je to vynikající funkční materiál.
Kromě své jedinečné funkce tvarové paměti má slitina tvarového paměti také vynikající vlastnosti, jako je odpor opotřebení, odolnost proti korozi, vysoká tlumení a superelasticita.


Výkon a charakteristiky
(I) Změna fáze a výkon slitiny nikl-titanium
Jak název napovídá, slitina nikl-titanium je binární slitina složená z niklu a titanu. V důsledku změn teploty a mechanického tlaku existují dvě různé fáze krystalové struktury, jmenovitě austenitová fáze a martenzitová fáze. Sekvence fázové změny slitiny nikl-titanium během chlazení je fáze rodičovské fáze (austenitová fáze) -R fázová fáze. R fáze je kosočtverce a austenitová fáze je stav, kdy je teplota relativně vysoká (větší než MF: teplota, při které začíná austenit) nebo když je zatížení odstraněno (deaktivace odstranění vnější síly), což je kostka a tvrdá. Tvar je relativně stabilní. Martenzizová fáze je stav, když je teplota relativně nízká (menší než MF: teplota, při které martenzitu končí) nebo při nabití (aktivovaná vnější silou), což je hexagon, tažný, reprodukovatelný, ne příliš stabilní a snadno se deformuje.
Ii) Zvláštní vlastnosti slitin nikl-titanium
1. Vlastnosti tvarové paměti (tvarová paměť) paměť tvaru je, když je určitý tvar rodičovské fáze ochlazen shora AF teploty pod teplotu MF za vzniku martenzitu a martenzitu je deformován při teplotě pod MF a poté se zahřívá pod teplotou AF, doprovázený transformací zpětné fáze, materiál bude automaticky obnovit jeho tvar v rodičovské fázi. Ve skutečnosti je efekt tvarové paměti tepelně vyvolaným procesem transformace fázové transformace slitin nikl-titanium.
2. Superelasticita tzv. Superelasticita odkazuje na jev, že vzorek produkuje napětí mnohem větší než jeho elastický mezní napětí pod působením vnější síly a napětí se může při vykládce automaticky zotavit. To znamená, že ve stavu mateřské fáze, kvůli účinku vnějšího stresu, dochází k transformaci martenzitické fáze vyvolané stresem, takže slitina vykazuje mechanické chování odlišné od běžných materiálů, jeho elastický limit je mnohem větší než u běžných materiálů a již neposlouchá Hookeův zákon. Ve srovnání s vlastnostmi tvarové paměti nemá superelasticita žádná tepelná účast. Stručně řečeno, superelasticita znamená, že v určitém rozsahu deformace se stres nezvyšuje se zvýšením napětí. Superelasticita lze rozdělit na lineární superelasticitu a nelineární superelasticitu. V křivce napětí-napětí bývalého je stres a napětí blízko lineárního vztahu. Nelineární superelasticita odkazuje na výsledek stresově indukované transformace martenzitické fáze a její transformaci reverzní fáze během zatížení a vykládání v určitém teplotním rozsahu nad AF, takže nelineární superelasticita se také nazývá pseudoelasticita fázového přechodu. Pseudoelasticita fázového přechodu pseudoelasticity slitiny nikl-titanium může dosáhnout asi 8%. Superelasticita slitiny nikl-titanium se může změnit se změnou podmínek tepelného zpracování. Když je obloukový drát zahříván nad 400 stupňů, superelasticita se začíná snižovat.





