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本发明涉及TiNi基形状记忆合金板材的制备技术,具体的说是一种低镍的二 元TiNi及三元TiNiHf形状记忆合金板材的制备方法。以海绵钛、电解镍及铪薄 板为原料,采用CaO成型的陶瓷坩埚进行真空感应熔炼,熔炼的电源频率控制在 2000~5000Hz范围内,浇铸时合金液过热度控制在50~180℃;采用静液锻压进 行铸锭组织改性;将锻压锭自中部沿纵向剖开,彻底清除由二次缩孔导致的锻压 裂纹;将清除表面...
本发明涉及形状记忆合金的改进技术,具体地说是设计了一种高强度的Ni-Ti-Nb-Mo四元形状记忆合金和加工工艺。按原子百分比计,合金化学成分如下:Ti:42~47%;Nb:3.5~8.0%;Mo:0.1~2.5%;余量为Ni和不可避免的杂质。本发明在NiTiNb形状记忆合金的基础上,通过调整Ti/Ni原子比、Nb含量以及Mo含量,采用合理的制备及热处理工艺,使得NiTi相的强度因Nb原子和Mo原子...
本发明涉及TiNi基形状记忆合金强度和阻尼性能的改善技术,具体地说是一种高强度高阻尼的Ti-Ni-Nb-Mo形状记忆合金及加工工艺。按原子百分比计,合金化学成分如下:镍43%~46%,铌8.0%~12.0%,钼0.1%~4.0%,余量为钛和不可避免的杂质。本发明以TiNi合金为基,通过添加Nb元素和少量的Mo元素,调整合金元素含量及Ti/Ni原子比,经过适当的热加工及热处理工艺,合金的室温屈服强度...
中国科学院金属研究所专利:高强度高阻尼的Ti-Ni-Nb-Mo形状记忆合金及应用
中国科学院合肥物质科学研究院专利:采用形状记忆合金的消防喷淋头
中国科学院合肥物质科学研究院专利:形状记忆合金温控器
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种新的形状记忆合金温控阀
中国科学院合肥物质科学研究院专利:形状记忆合金防伪标记的制作方法
本发明涉及多孔Ti-Ni基形状记忆合金的改进技术,具体地说是一种高强高孔隙度的多孔Ti-Ni-Mo三元形状记忆合金及其制备方法。按原子百分比计,合金化学成分如下:Ti:45~50%;Mo:0.1~2.0%,余量为Ni和不可避免的杂质。本发明在多孔NiTi形状记忆合金的基础上,通过加入Mo元素,使得多孔NiTi合金的强度由于Mo原子的固溶作用而增加,从而制备出高强度高孔隙度多孔Ti-Ni-Mo三元形...
中国科学院金属研究所专利:一种形状记忆合金瞬态阻尼的测试方法
等原子比的NiTi合金因具有较好的形状记忆效应或超弹性、优异的耐磨耐蚀性能,在航空航天、电子通讯、生物医疗和核能发电等领域有着广阔的应用前景。然而,NiTi合金较差的加工性能极大制约了其在上述领域的广泛应用,亟需发展新的制备加工方法以突破当前应用的瓶颈。电子束熔化增材制造技术的出现为NiTi形状记忆合金的广泛应用开启了一扇光明之窗。该技术融合了计算机辅助设计、材料加工与成型技术,通过软件与数控系统...
2020年8月6日,康国政教授团队在金属材料学顶级期刊《Acta Materialia》上发表论文“Modeling the two-way shape memory and elastocaloric effects of bamboo-grained oligocrystalline shape memory alloy microwire”。形状记忆合金通过适当的“机械训练”,可激发相变诱发...
根据实际应用价值将形状记忆合金分为三类:NiTi-基、Cu-基和Fe-基合金。NiTi-基形状记忆合金记忆合金应用领域一直处于统治地位,但其材料成本高、冷加工性能差;Cu-基形状记忆合金热加工性能和形状记忆效应均较好且价格低廉,但存在记忆性能不稳定、晶粒粗大、抗疲劳性能差等缺陷,阻碍了其研究和应用;Fe-基形状记忆合金自开发以来因其价格低廉、加工性能优良、可焊接性好等特点,备受人们青睐,被确定为...
日本东北大学一个研究小组日前发明一种超轻形状记忆镁钪合金,密度为此前常见的镍钛诺记忆合金的70%,有望应用于航天等领域。形状记忆合金在加热升温后能完全消除其在较低温度下发生的形变,恢复形变前的原始状态。这种合金的另一个独特性质是在特定温度下发生“超弹性”效应,表现为能承载比一般金属大几倍甚至几十倍的可恢复应变。形状记忆合金以镍钛诺记忆合金为典型代表,在医疗、建筑、航空航天等领域应用广泛。
X2YZ基Heusler合金中马氏体相变及磁转变耦合使其具有良好的形状记忆效应及磁热效应等优异性能,在传感器、磁致冷冰箱等领域有着非常广泛的应用前景。这类合金的特征参数如马氏体相变温度TM、居里温度Tc等对成分非常敏感。用合金化手段调节Heusler合金的特征参数以适应具体应用环境需求是该合金的研究重点之一,预测其成分-性能(如TM 等)关系是进行成分设计的关键。总结实验结果,人们得到TM随成分变...

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