-
公开(公告)号:CN113235028B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110367735.8
申请日:2021-04-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高马氏体相变温度的镍钛形状记忆合金的训练方法,包括以下步骤,将镍钛合金进行退火处理;将退火处理后的镍钛合金弯曲于约束模具中进行约束时效处理;将约束时效处理后的镍钛合金进行无约束时效处理,无约束时效处理温度低于约束时效处理温度;将无约束时效处理后的镍钛合金进行淬火工艺,完成高马氏体相变温度的镍钛形状记忆合金的训练。通过本发明的训练方法,使得镍钛条片的应用温度限制降低,极大地提高了应用效率。后续用于调节应用温度的无应力时效处理免去了需要约束的繁琐步骤,并且由于引入了内应力场导致韧性变差,避免了重新放入模具时可能发生镍钛条片断裂的情况。由于不需要模具而降低了成本,提高了生产效率。
-
公开(公告)号:CN107164653B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710240696.9
申请日:2017-04-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有负热膨胀性能的富钛含量钛镍合金及其制备方法。该富钛含量钛镍合金的通式为Ti100‑xNix,其中x为原子百分比,x=42.0~46.0。制备时,以电解镍和海绵钛为原材料,按配比配料后,放置于真空电弧熔炼炉通有循环水冷却的铜坩埚中,在惰性气体的保护下进行反复熔炼;将熔炼好的钮扣状母合金放置于吸铸铜坩埚中并加热重熔,合金熔体在真空负压作用下被吸入到通有循环水冷却的吸铸铜模中,经快速凝固获得所需形状的合金;经过800℃~900℃退火处理后,制得具有稳定负热膨胀响应温度区间的钛镍合金材料,同时具有较高的强度和优异的线性超弹性。该钛镍合金材料适用于与正热膨胀材料进行复合。
-
公开(公告)号:CN107164653A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710240696.9
申请日:2017-04-13
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C22C14/00 , C22C1/02 , C22C1/023 , C22C19/058
Abstract: 本发明公开了一种具有负热膨胀性能的富钛含量钛镍合金及其制备方法。该富钛含量钛镍合金的通式为Ti100‑xNix,其中x为原子百分比,x=42.0~46.0。制备时,以电解镍和海绵钛为原材料,按配比配料后,放置于真空电弧熔炼炉通有循环水冷却的铜坩埚中,在惰性气体的保护下进行反复熔炼;将熔炼好的钮扣状母合金放置于吸铸铜坩埚中并加热重熔,合金熔体在真空负压作用下被吸入到通有循环水冷却的吸铸铜模中,经快速凝固获得所需形状的合金;经过800℃~900℃退火处理后,制得具有稳定负热膨胀响应温度区间的钛镍合金材料,同时具有较高的强度和优异的线性超弹性。该钛镍合金材料适用于与正热膨胀材料进行复合。
-
公开(公告)号:CN113235028A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110367735.8
申请日:2021-04-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高马氏体相变温度的镍钛形状记忆合金的训练方法,包括以下步骤,将镍钛合金进行退火处理;将退火处理后的镍钛合金弯曲于约束模具中进行约束时效处理;将约束时效处理后的镍钛合金进行无约束时效处理,无约束时效处理温度低于约束时效处理温度;将无约束时效处理后的镍钛合金进行淬火工艺,完成高马氏体相变温度的镍钛形状记忆合金的训练。通过本发明的训练方法,使得镍钛条片的应用温度限制降低,极大地提高了应用效率。后续用于调节应用温度的无应力时效处理免去了需要约束的繁琐步骤,并且由于引入了内应力场导致韧性变差,避免了重新放入模具时可能发生镍钛条片断裂的情况。由于不需要模具而降低了成本,提高了生产效率。
-
公开(公告)号:CN113215421A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110366474.8
申请日:2021-04-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种低应力驱动高弹性全马氏体镍钛合金和制备方法,制备方法包括以下步骤,将镍原料和钛原料混合后进行熔炼,经过快速凝固后,获得具有复合孪晶变体的全马氏体镍钛合金铸锭;将全马氏体镍钛合金铸锭进行热处理;将经过热处理后的全马氏体镍钛合金铸锭沿多个不同方向轧制,获得组织均匀的低应力驱动高弹性全马氏体镍钛合金。本方法通过对熔炼成型的全马氏体镍钛合金铸锭沿多个不同方向轧制,有效消除了织构的影响,获得组织均匀的镍钛合金材料。本发明制备的全马氏体镍钛合金,具有相对较低的模量,在低应力驱动下可表现出孪晶变体回复引致的高弹性行为,可应用在小载荷服役环境中有高弹性需求的精密执行与驱动器件中。
-
公开(公告)号:CN106680310A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710068496.X
申请日:2017-02-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N25/12
CPC classification number: G01N25/12
Abstract: 本发明公开了形状记忆合金热循环稳定性及功能疲劳性能测试系统;包括控温箱、样品支架、热循环温度控制系统和数据采集系统;控温箱为六面体空心结构;热循环控制系统的柔性聚酰亚胺加热膜贴在条状形状记忆合金样品底部,柔性聚酰亚胺加热膜的正负极导线与时间继电器的加热端连接,时间继电器与直流稳压电源连接;数据采集系统的热电偶信号调理模块和激光管位移传感器连接数据采集卡,数据采集卡连接计算机,K型热电偶一端连接热电偶信号调理模块,另一端连接柔性聚酰亚胺加热膜。本发明通过数据采集和处理实时显示并存储形状记忆合金在热循环过程中的形状和温度变化,通过分析较好地评价形状记忆合金在热循环过程中的功能疲劳性能。
-
公开(公告)号:CN106680310B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201710068496.X
申请日:2017-02-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N25/12
Abstract: 本发明公开了形状记忆合金热循环稳定性及功能疲劳性能测试系统;包括控温箱、样品支架、热循环温度控制系统和数据采集系统;控温箱为六面体空心结构;热循环控制系统的柔性聚酰亚胺加热膜贴在条状形状记忆合金样品底部,柔性聚酰亚胺加热膜的正负极导线与时间继电器的加热端连接,时间继电器与直流稳压电源连接;数据采集系统的热电偶信号调理模块和激光管位移传感器连接数据采集卡,数据采集卡连接计算机,K型热电偶一端连接热电偶信号调理模块,另一端连接柔性聚酰亚胺加热膜。本发明通过数据采集和处理实时显示并存储形状记忆合金在热循环过程中的形状和温度变化,通过分析较好地评价形状记忆合金在热循环过程中的功能疲劳性能。
-
公开(公告)号:CN113215421B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110366474.8
申请日:2021-04-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种低应力驱动高弹性全马氏体镍钛合金和制备方法,制备方法包括以下步骤,将镍原料和钛原料混合后进行熔炼,经过快速凝固后,获得具有复合孪晶变体的全马氏体镍钛合金铸锭;将全马氏体镍钛合金铸锭进行热处理;将经过热处理后的全马氏体镍钛合金铸锭沿多个不同方向轧制,获得组织均匀的低应力驱动高弹性全马氏体镍钛合金。本方法通过对熔炼成型的全马氏体镍钛合金铸锭沿多个不同方向轧制,有效消除了织构的影响,获得组织均匀的镍钛合金材料。本发明制备的全马氏体镍钛合金,具有相对较低的模量,在低应力驱动下可表现出孪晶变体回复引致的高弹性行为,可应用在小载荷服役环境中有高弹性需求的精密执行与驱动器件中。
-
公开(公告)号:CN111534770A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010396907.X
申请日:2020-05-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种近等原子比富镍镍钛合金双程形状记忆效应训练方法。所述的训练方法包括如下步骤:(1)将近等原子比富镍镍钛合金条固溶后进行减薄处理,得到样品条;(2)将步骤(1)所述样品条全部弯曲在半圆柱状约束模具中,将装载样品条的模具进行第一步约束时效处理,温度为450~500℃、时间为1~3h,完毕后立即水淬;然后在相同的模具中进行第二次约束时效处理,温度为250~350℃、时间为10~40h,完毕后立即水淬,即完成训练。本发明训练得到的镍钛双程形状记忆合金材料响应温度区间为40.9~60.2℃,形状回复率提升至96.4%,可广泛应用于工作场合为室温以上的智能器件。
-
公开(公告)号:CN206563723U
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201720111860.1
申请日:2017-02-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N25/12
Abstract: 本实用新型公开了一种形状记忆合金热循环稳定性及功能疲劳性能测试系统;包括控温箱、样品支架、热循环温度控制系统和数据采集系统;控温箱为六面体空心结构;热循环控制系统的柔性聚酰亚胺加热膜贴在条状形状记忆合金样品底部,柔性聚酰亚胺加热膜的正负极导线与时间继电器的加热端连接,时间继电器与直流稳压电源连接;数据采集系统的热电偶信号调理模块和激光管位移传感器连接数据采集卡,数据采集卡连接计算机,K型热电偶一端连接热电偶信号调理模块,另一端连接柔性聚酰亚胺加热膜。本实用新型通过数据采集和处理实时显示并存储形状记忆合金在热循环过程中的形状和温度变化,通过分析较好地评价形状记忆合金在热循环过程中的功能疲劳性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-