多孔NiTi形状记忆合金中异常的三阶段马氏体相变行为

来源 :第七届全国固态相变、凝固及应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ontheroad2005
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
NiTi形状记忆合金是目前应用最为广泛的形状记忆合金体系之一,这是因为NiTi合金具有优良的形状记忆效应、超弹性和生物医学性能.最近,多孔NiTi形状记忆合金引起大家的注意,这是因为多孔NiTi记忆合金不但继承了致密NiTi合金的优良性能,还由于孔洞的存在,允许组织细胞的内生长,营养和药物的输送,使得它比致密的NiTi合金具有更好的生物兼容性和生物力学兼容性.从而使得多孔NiTi合金在医学具有很好的应用前景.由于形状记忆效应和超弹性与NiTi合金中的马氏体相变具有密切关系,想要正确应用这些性能,就必须充分研究其马氏体相变行为.最近,在研究时效的富镍NiTi形状记忆合金的相变行为时,经常能在冷却过程中的DSC曲线中观察到三个峰.相对于正常的两阶段马氏体相变行为(B2-R-B19),这种异常的三阶段马氏体相变行为吸引了大家的广泛注意力.世界上的各个研究小组纷纷对这种现象加以研究,并给出自己的解释.到目前为止,最令人信服的解释为:异常的三阶段马氏体相变行为是由于品界处和品粒内部的Ni4Ti3相析出动力学差异所造成的,这种差异又是由于母相中的Ni过饱和固溶度所造成的.目前,对多孔NiTi形状记忆合金的研究主要还集中在制备方法和力学性能测试,对马氏体相变行为的研究还较少.本研究中,采用不封装的热等静压法(capsulefreehotisostaticpressing,CF-HIP)制备出不同成分和不同孔隙度的多孔NiTi形状记忆合金,并采用差热扫描分析(DSC)法研究了多孔NiTi形状记忆合金时效后的马氏体相变行为.发现烧结工艺、成分和孔隙度对多孔NiTi形状记忆合金的马氏体相变行为有很大的影响.对于Ti-50.8at.﹪Ni多孔NiTi合金,短时间烧结(1小时)而成的样品展现出异常的三阶段马氏体转变现象,而长时间烧结而成的合金只表现出正常的两阶段马氏体转变现象,如图1所示.通过扫描电镜观察其微观结构发现,短时烧结的样品成分非常不均匀,除了NiTi相外,还有大量的Ni3Ti和Ti2Ni相存在,甚至还要少量的Ti存在.而在长时间烧结的样品中,成分较为均匀,主要是由大量的NiTi相和少量的Ti2Ni相组成.造成这种马氏体相变行为的差异被认为是母相B2相的分布不均匀,导致Ni4Ti3相析出不均匀所致.对于Ti-50at.﹪Ni多孔NiTi合金,采用相同烧结工艺制备出不同孔隙度的样品中,发现孔隙度较低的多孔样品展现出异常的三阶段马氏体转变行为,而在孔隙度高的样品中展现出正常的二阶段马氏体转变行为,如图2所示.这被认为是孔隙造成Ni4Ti3相在B2相中析出不均匀性所致.在孔隙低的样品中,稀疏分布的孔洞周围易于Ni4Ti3相析出,从而造成Ni4Ti3相分布不均匀.首先在Ni4Ti3相周围完成两阶段的马氏体转变(B2-R-B19),然后在没有Ni4Ti3相析出的地方完成B2-B19转变,所以为三阶段的马氏体转变.而在孔隙度高的样品中,孔洞较多且分布均匀,使得Ni4Ti3相分布均匀,从而造成两阶段的马氏体转变(B2-R-B19).
其他文献
直接还原铁市场与废钢市场密不可分,世界废钢市场供求基本平衡,但具体到各个国家和地区是不平衡的,特别是我国缺少废钢,每年须进口1000多万吨.自从连铸工艺特别是全连铸工艺
目的探讨表皮干细胞(epidermal stem cells,ESCs)诱导分化为汗腺细胞(sweat gland cells,SGCs)过程中表型的改变及其通路的调控机制。方法取健康成人包皮,采用中性蛋白酶消化
本文介绍了HIsmelt工艺的研发过程和2.7 m直径熔融还原炉(SRV)试验情况以及Kwinana合营厂6.0 m直径SRV的试生产情况,并对试生产中存在的问题进行了分析,对目前正在进行的8.4
传统薄带Fe-基非晶合金与纳米/非晶合金具有优异的软磁性能,已在电力、电子等工业得到了广泛应用.自1995年日本A.Inoue等用铜模铸造方法成功开发出FeAlGaPCB块体非晶合金以来
随着磁记录密度的不断提高,磁记录的单元变得越来越小,为了保证较高的信噪比,晶粒尺寸也要求越来越小.由于热扰动的影响,当铁磁材料的颗粒尺寸减小到几个纳米时,就会出现超顺
会议
文章对比了几种比较典型的熔融还原技术,认为HIsmelt不但对原料的适用范围广,投资省及成本低,而且炉内氧化性气氛较强,有利于昆钢开发使用周边地区近40亿吨的钒钛矿和20亿吨
非高炉炼铁是指高炉炼铁法以外的各种炼铁方法的统称. 当前炼铁生产主要仍靠高炉炼铁,高炉炼铁起源于我国,时间大约是公元6世纪,距今已有千余年的历史,进入20世纪,高炉炼
会议
本文结合环境保护和直接还原铁的需要,综述了转底炉的发展和以此为基础开发的各种直接还原炼铁新工艺,该工艺不仅可用于钢铁厂各类含铁固体废弃物的回收利用,而且同样适用于铁精
隧道窑工艺能继续生存、发展,适应市场,必须加快技术改造,强化生产管理,严格原料管理,稳定产品质量;节能降耗:形成经济生产规模.本文对隧道窑工艺的前景进行了展望.
新中国成立55年来,钢铁工业取得了举世瞩目得成就.特别是改革开放20多年,依托国民经济持续、高速增长对钢材的强劲需求,钢铁工业采用国外优质资源,引进成熟工艺、装备,使生产