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Ni_(55)Ti_(45)形状记忆合金高温变形特性及机制 被引量:1
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作者 舒小勇 胡林丽 +2 位作者 鲁世强 李贵发 王克鲁 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期17-24,共8页
采用Gleeble-3500热模拟试验机对锻态Ni_(55)Ti_(45)合金进行等温恒应变速率压缩实验,研究了该合金在变形温度为650~850℃、应变速率为0.01~1 s^(-1)范围内的高温变形特性,并分析其变形机制。结果表明,应力-应变曲线呈"应变软化&qu... 采用Gleeble-3500热模拟试验机对锻态Ni_(55)Ti_(45)合金进行等温恒应变速率压缩实验,研究了该合金在变形温度为650~850℃、应变速率为0.01~1 s^(-1)范围内的高温变形特性,并分析其变形机制。结果表明,应力-应变曲线呈"应变软化"型,热变形激活能为317.304 k J/mol,根据双曲正弦函数建立了峰值流变应力本构方程。微观组织观察表明,在650℃、1 s^(-1)和700℃、1 s^(-1)时发生了局部塑性流动的失稳变形,主要由变形热效应导致。高温、低应变速率利于动态再结晶的发生,但动态再结晶晶粒尺寸更大。动态再结晶形核机制以晶界弓出机制为主,同时伴随有少量的PSN机制。 展开更多
关键词 ni55ti45形状记忆合金 高温变形特性 变形激活能 变形机制
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热处理对添加少量Cr、Fe的Ti-Ni合金组织和力学性能的影响 被引量:1
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作者 欧阳盛 罗兵辉 +3 位作者 李彬 高阳 曾丽舟 范文丽 《粉末冶金材料科学与工程》 北大核心 2017年第2期169-176,共8页
采用真空熔炼法制备Ti_(45)Ni_(55)Cr_(0.3)和Ti_(45)Ni_(52)Fe_3合金(元素含量为摩尔分数)铸锭,对其进行均匀化处理以及850℃/1 h固溶和水淬后,分别采用3种不同的工艺进行热处理:1)850℃/1 h固溶,2)375℃/1 h时效,3)25%冷轧+375℃/1 h... 采用真空熔炼法制备Ti_(45)Ni_(55)Cr_(0.3)和Ti_(45)Ni_(52)Fe_3合金(元素含量为摩尔分数)铸锭,对其进行均匀化处理以及850℃/1 h固溶和水淬后,分别采用3种不同的工艺进行热处理:1)850℃/1 h固溶,2)375℃/1 h时效,3)25%冷轧+375℃/1 h退火,研究热处理工艺对合金的相变特性、力学性能、内耗性能和微观组织的影响。结果表明,Ti_(45)Ni_(55)Cr_(0.3)和Ti_(45)Ni_(52)Fe_3合金的基体均由B2与R相组成;Ti_(45)Ni_(55)Cr_(0.3)合金经过375℃/1 h时效或25%冷轧+375℃/1 h退火处理后,析出Cr3Ni2粒子,时效后抗拉强度为1 385 MPa,时效升温过程的峰值内耗达到0.53;Ti_(45)Ni_(52)Fe_3合金经过25%冷轧+375℃/1 h退火后析出Ti3Ni4相,抗拉强度为770 MPa;与其它热处理工艺的升温过程相比,Ti_(45)Ni_(52)Fe_3合金的时效升温过程峰值内耗最高,达到0.158;降温过程中,Ti_(45)Ni_(55)Cr_(0.3)合金在时效降温过程中发生B2→R→M相变,退火的降温过程中发生B2?R相变,而Ti_(45)Ni_(52)Fe_3合金在退火的降温过程中发生B2→R→M相变。 展开更多
关键词 ti45ni55Cr0.3合金 ti45ni52Fe3合金 力学性能 马氏体相变 内耗
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Microstructure and transformation behavior of Ni_(50)Ti_(45)Ta_5 shape memory alloy
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作者 宫长伟 王轶农 杨大智 《中国有色金属学会会刊:英文版》 CSCD 2004年第5期952-956,共5页
The microstructure and transformation behavior of Ni50Ti45Ta5 shape memory alloy were investigated using optical microscope, EPMA, X-ray diffraction and DSC methods. The microstructures are primary NiTi dendrite and n... The microstructure and transformation behavior of Ni50Ti45Ta5 shape memory alloy were investigated using optical microscope, EPMA, X-ray diffraction and DSC methods. The microstructures are primary NiTi dendrite and net-like eutectic. The room temperature phases of this alloy are B2 austenite with lattice parameter a=0.302 5 nm, B19′ martensite with lattice parameters a=0.290 nm, b=0.412 nm and c=0.473 nm, β=98.2° and a body center cubic β-Ta with lattice parameter a′=0.330 4 nm. A maximal shape memory recovery strain of 5.6% is obtained after deformation to (6.4%.) The reverse transformation temperatures increase and the forward transformation temperatures decrease in the first heating/cooling cycle after deformation. The reverse transformation heat also increases with increasing deformation. The phenomenon disappears in the second heating/cooling cycle. It is closely related to the variation of elastic energy and irreversible energies during deformation. 展开更多
关键词 微观结构 ni50ti45Ta5 形状记忆合金 变形现象 SMA 温度
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