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介绍镍钛诺

镍钛诺的全面指南可以下载。本文档提供了从冶金和对物理性能的影响到理想部件制造技术和通用质量控制测试方法等概念的扎实技术理解所需的信息。

镍钛诺智商

多年来,作为镍钛诺制造的领导者,我们的团队积累了大量的冶金和零部件加工知识。作为一家公司,Memry致力于通过出版技术内容来传播我们在镍钛诺方面的知识,让您的工作更轻松。

历史

镍钛诺是一种镍钛合金,以其形状记忆和超弹性特性区别于其他材料。乐动体育登录平台

镍钛诺是一种由镍(Ni)和钛(Ti)组成的元素——以及发现它的科学团队——海军军械实验室(NOL)的商标名。NOL的一个小组在寻找可用于拆除磁性地雷工具的材料时发现了这种合金。乐动体育登录平台

在1968年发表于《时代》杂志的一篇文章中,发现者威廉·比勒(William Buehler)讨论了他认为镍钛诺可以用来预制深海或太空中使用的工具。当时,固特异航空航天公司设想将镍钛诺卫星天线变形,并将其放入一个小型火箭有效载荷中,然后通过加热将其恢复到部署时的原始形状。

除了这些早期的预测,镍钛诺已经被证明在医疗器械领域有广泛的用途。工程师们已经将其用于维持动脉内血液流动的设备,用于恢复衰竭心脏瓣膜功能的植入物,以及用于从大脑深处移除威胁生命的血块的回收设备。

您可以从我们的Memry白皮书

镍钛诺术语表

以下的技术术语及其定义对于理解镍钛诺和本文档中提出的概念是必不可少的。对于标准术语的广泛列表,建议参考镍钛形状记忆合金的标准术语
活性奥氏体终点温度(活性Af)-用弯曲和自由回复率(BFR)试验方法测定线材、管材、薄板或半成品的奥氏体成品温度ASTM F2082.当指定部件的热性能时,活性Af通常是首选的,因为它在应用中更具有代表性。

奥氏体-具有B2晶体结构的Nitinol合金的高温母相。

奥氏体终点温度(Af)-在合金加热时完成马氏体(或r相)到奥氏体转变的温度。

奥氏体峰值温度(Ap)-吸热峰位置的温度差示扫描量热(DSC)曲线上加热为马氏体(或r相)到奥氏体转变。

奥氏体起始温度(As)-合金加热时开始马氏体(或r相)向奥氏体转变的温度。

免费的复苏-形状记忆合金在低温阶段变形后,在加热和转变为奥氏体时的无约束运动。

较低的平台强度/应力(LPS)-按ASTM F2516中描述的方法加载到6%应变后,试样拉伸卸载过程中2.5%应变下测量的应力。

马氏体-具有B19′(B19 prime)单斜晶结构的镍钛诺形状记忆合金的最低温度相。

马氏体变形温度-在施加应力下,由奥氏体相形成马氏体的最高温度。在Md以上的温度下,镍钛诺形状记忆合金不会表现出超弹性,而是表现出典型的弹塑性行为。

马氏体终点温度(Mf)-在合金冷却时完成马氏体从奥氏体(或r相)转变的温度。

马氏体峰值温度(Mp)-放热峰位置的温度在DSC曲线上冷却为奥氏体(或r相)到马氏体的转变。

马氏体起始温度(Ms)-合金冷却时从奥氏体(或r相)转变为马氏体的温度。

Pseudoelasticity-超弹性的另一个名字。看到超弹性

R-phase-在奥氏体和马氏体之间形成的中间相。在一定条件下,Nitinol合金中存在r相。r相具有菱形晶体结构。

r相结束温度(Rf)-冷却时完成从奥氏体向r相转变的温度;在表现出两阶段转变的合金中。

r相峰值温度(Rp)-奥氏体向r相转变冷却时放热峰位置在DSC曲线上的温度。

r相启动温度(Rs)-冷却时从奥氏体向r相转变的温度;在表现出两阶段转变的合金中。

R′相结束温度(R′f)-两阶段转变的合金在加热时完成马氏体到r相转变的温度。

R’相峰值温度(R’p)-加热后马氏体向r相转变的DSC曲线上吸热峰位置的温度。

R′相启动温度(R’s)-两阶段转变的合金在加热时开始从马氏体向r相转变的温度。

残余伸长(Elr)-拉伸加载至6%应变,卸载至7mpa /次后测量的应变百分比ASTM 2516

超弹性- Nitinol形状记忆合金在Af以上而Md以下温度下的非线性可恢复变形行为。

统一伸长(Elu)-在拉伸加载时,拉伸试样在颈缩或断裂或两者同时发生之前所承受的最大力下的伸长率(或应变)ASTM 2516

上部平台强度/应力(UPS)-按中所述方法,在试样拉伸加载期间,在3%应变下测量的应力ASTM F2516