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线性超弹性镍钛合金丝材特性 被引量:2
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作者 黄陈兵 吴松柏 +1 位作者 张凯 陈庆福 《信息记录材料》 2018年第10期1-2,共2页
镍钛合金是一种形状记忆合金,具有优异的超弹性性能。传统的镍钛合金通过冶炼、热加工、冷加工及适当时效热处理加工即可获得超弹性,而该制备工艺条件下获得的线材刚性较低,在介入导丝应用领域,虽然相对于不锈钢材料有优异的推送性,但... 镍钛合金是一种形状记忆合金,具有优异的超弹性性能。传统的镍钛合金通过冶炼、热加工、冷加工及适当时效热处理加工即可获得超弹性,而该制备工艺条件下获得的线材刚性较低,在介入导丝应用领域,虽然相对于不锈钢材料有优异的推送性,但支持力不足,在复杂病变条件下,协助器械通过病变区的能力不足。为了克服上述不足,开发了新的线性超弹性镍钛合金丝材,通过与传统镍钛合金丝材在力学性能方面的对比测试可更好展现同种材料这两种状态镍钛合金丝材的性能差异,为介入导丝应用提供了又一可选品种。 展开更多
关键词 镍钛合金 超弹性 线性超弹性 介入导丝
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NiTi-W原位复合材料的马氏体相变与性能
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作者 姜江 姜大强 +3 位作者 郝世杰 蒋小华 郭方敏 崔立山 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期136-141,共6页
为获得高性能NiTi基记忆合金复合材料,通过熔炼、锻造、拔丝等手段获得一种NiTi-W原位复合材料。利用SEM扫描电镜观察材料显微组织;DSC测试材料的马氏体相变行为;利用WDTⅡ-20万能拉伸试验机测试材料的力学性能。SEM分析结果显示,拔丝... 为获得高性能NiTi基记忆合金复合材料,通过熔炼、锻造、拔丝等手段获得一种NiTi-W原位复合材料。利用SEM扫描电镜观察材料显微组织;DSC测试材料的马氏体相变行为;利用WDTⅡ-20万能拉伸试验机测试材料的力学性能。SEM分析结果显示,拔丝加工使W纤维直径细化至几微米,甚至亚微米级别,在NiTi基体中沿拔丝方向一致排布。DSC测试结果显示,材料经不同温度退火后展现出复杂的可逆马氏体相变行为,在某些升、降温曲线上出现多个吸放热峰现象。拉伸测试结果显示,600℃退火样品经适当的预拉伸变形后,屈服强度会大大增加,由~200 MPa提升到~800 MPa,断裂应力超过1 GPa,断裂应变高达40%,材料展现出优秀的线性超弹性,是一种集高强度、高塑性、高线性超弹性于一身的高性能材料。 展开更多
关键词 NiTi-W原位复合材料 马氏体相变 线性超弹
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预变形对TiNiCr形状记忆合金超弹性及显微组织的影响 被引量:10
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作者 司乃潮 赵培根 +2 位作者 司松海 李镭 余松林 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期695-700,共6页
通过对TiNiCr形状记忆合金丝施加不同的预变形,利用拉伸实验和光学显微镜研究不同预变形对TiNiCr形状记忆合金超弹性和显微组织的影响。结果表明:预变形对TiNiCr形状记忆合金弹性有着显著的影响,TiNiCr合金弹性随着变形量的增加而增加,... 通过对TiNiCr形状记忆合金丝施加不同的预变形,利用拉伸实验和光学显微镜研究不同预变形对TiNiCr形状记忆合金超弹性和显微组织的影响。结果表明:预变形对TiNiCr形状记忆合金弹性有着显著的影响,TiNiCr合金弹性随着变形量的增加而增加,当变形量达到51.4%时,弹性的增加不明显,单纯的预变形不能使TiNiCr达到完全的非线性超弹性,但会使TiNiCr产生一种细小板条状且高度形变的马氏体变体;当变形量达到48.6%时,马氏体变体的体积明显增大,极大地提高了母相的强度,从而显著提高TiNiCr丝的弹性。 展开更多
关键词 TINICR 预变形 形状记忆合金 非线性超弹性 马氏体
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NiTi-Nb原位复合材料的准线性超弹性变形
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作者 姜江 郝世杰 +3 位作者 姜大强 郭方敏 任洋 崔立山 《金属学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期1419-1427,共9页
据文献报道,Nb纳米线增强NiTi记忆合金复合材料可展现超常的准线性超弹特性。为揭示该准线性超弹特性的产生和变形机制,通过真空感应熔炼、锻造、拔丝方法原位合成了NiTi-Nb复合材料丝材。TEM显微分析表明,Nb纳米线沿丝材轴向平行分布... 据文献报道,Nb纳米线增强NiTi记忆合金复合材料可展现超常的准线性超弹特性。为揭示该准线性超弹特性的产生和变形机制,通过真空感应熔炼、锻造、拔丝方法原位合成了NiTi-Nb复合材料丝材。TEM显微分析表明,Nb纳米线沿丝材轴向平行分布在纳米晶NiTi基体中。该材料在经历一次9%的预变形后会展现准线性超弹特性,其屈服强度达1.7 GPa,表观Young's模量约34 GPa,准线性超弹性应变接近5.5%。同步辐射高能X射线原位拉伸实验结果表明,准线性超弹性的产生与以下2点原因有关:(1)复合材料经历预变形后,Nb纳米线和NiTi基体间会产生耦合力,再次加载时,NiTi所受的耦合拉应力可以将局部区域应力诱发马氏体相变所需的外应力降低到零附近,并且耦合力越大,加载初期的相变速率越高,经过适当的预变形后,加载初始就能够持续发生高速率相变;(2) NiTi中耦合拉应力呈梯度分布,使相变应力-应变曲线不再是常见的“平台型”,转变为“硬化型”斜线。 展开更多
关键词 NiTi-Nb复合材料 应力诱发马氏体相变 准线性超弹性
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