纳米晶TiNiFe形状记忆合金
循环变形超弹应力高
通过细晶强化与固溶强化抑制位错,循环变形后仍保持高超弹应力和低残余应变,优于现有TiNi合金。
李亚鹏 · Zeyuan, Wu · 张辉 · 廖仲尼 · Wang, Taotao
Cailiao Rechuli Xuebao/Transactions of Materials and Heat Treatment 2024
具体参数
- 超弹应力(第1次循环)
- {'zh': '871', 'en': '871'} MPa
- 超弹应力(第20次循环)
- {'zh': '723', 'en': '723'} MPa
- 残余应变(第1次循环)
- {'zh': '0.53', 'en': '0.53'} %
- 残余应变(第20次循环)
- {'zh': '0.73', 'en': '0.73'} %
技术优势
循环后应力仍高
细晶强化与Fe固溶强化共同抑制位错生成,使循环变形过程中应力衰减幅度明显小于普通TiNi合金。
残余应变小
即使循环20次,残余应变仍小于1%,体现了良好的形状恢复能力,适合反复使用的场合。
应用场景
- 形状记忆合金:获取兼具高应力和低残余应变的记忆合金丝材
- 精密驱动器:循环加载后仍保持稳定超弹性,保证驱动精度
- 可穿戴传感器:低残余应变使传感器在反复变形下信号稳定
- 柔性器件:丝材可承受大应变循环而不易永久变形
- 生物医学器件:高循环稳定性满足植入器械的长期反复动作需求