形状记忆合金幻灯片.ppt
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1、形状记忆合金第1页,共37页,编辑于2022年,星期六2023/4/10 一般的金属材料形变超过其弹性极限时,将产生永一般的金属材料形变超过其弹性极限时,将产生永久变形,这种变形称为塑性变形,在固态下加热这种变形久变形,这种变形称为塑性变形,在固态下加热这种变形不能完全恢复,但有一些特殊功能材料,会记忆高温相状不能完全恢复,但有一些特殊功能材料,会记忆高温相状态下的形状,即当该材料在低温下变形后,在加热到较高态下的形状,即当该材料在低温下变形后,在加热到较高温度,逆转变为高温相时,变形可以完全消失,并恢复到温度,逆转变为高温相时,变形可以完全消失,并恢复到变形前高温相状态下的形态。变形前高温相
2、状态下的形态。这种现象称为这种现象称为形状记忆效应(形状记忆效应(Shape Memory Effect 简称简称SME)。)。具有形状记忆效应的材料,称为具有形状记忆效应的材料,称为形状记忆合金形状记忆合金(Shape memory Alloy 简称简称SMA)。)。第2页,共37页,编辑于2022年,星期六2023/4/10最早关於形状记忆效应的报导是由最早关於形状记忆效应的报导是由Chang及及Read等人作出的。他们观察到等人作出的。他们观察到Au-Cd合金中相变的可合金中相变的可逆性。后来在逆性。后来在Cu-Zn合金中也发现了同样的现象,合金中也发现了同样的现象,但当时并未引起人们的
3、广泛注意。直到但当时并未引起人们的广泛注意。直到1962年,年,Buehler及其合作者在等原子比的及其合作者在等原子比的TiNi合金中观察合金中观察到具有宏观形状变化的记忆效应,才引起了材料科到具有宏观形状变化的记忆效应,才引起了材料科学界与工业界的重视。到学界与工业界的重视。到70年代初,年代初,CuZn、CuZnAl、CuAlNi等合金中也发现了与马氏体等合金中也发现了与马氏体相变有关的形状记忆效应。相变有关的形状记忆效应。第3页,共37页,编辑于2022年,星期六智能材料 形状记忆合金因具有记忆形状的特性而成为一种智能材料。它们都是在某一温度下造成变形后,经适当的热处理就会恢复到原始状
4、态,好象对以前的材料形状保持记忆。通常,SMA低温时因外加应力产生塑性变形,温度升高后,克服塑性变形回复到所记忆的形状。2023/4/10第4页,共37页,编辑于2022年,星期六2023/4/10 研究表明,很多合金材料都具有SME,但只有在形状变化过程中产生较大的回复应变和较大形状回复力的,才具有利用价值。SMA基本上分为三类:TiNi系;Cu系;Fe系。TiNi合金反复使用的稳定性、耐蚀性、耐磨性,对生物体的适应性,以及超弹性和制备加工性能都比Cu基、Fe基合金优越,但成本较高。Cu基、Fe基合金价格便宜,在反复使用频率不太高,条件不太苛刻的情况下,应用前景非常广泛。第5页,共37页,编
5、辑于2022年,星期六第一节第一节 形状记忆原理形状记忆原理 合金的形状记忆效应与马氏体的可逆相变有密切关系。在钢铁材料中,马氏体是钢在淬火过程中产生的高硬度相。它是碳溶于Fe而形成的过饱和固溶体。通常马氏体转变的两个基本特征是:(1)马氏体转变时,只有点阵的改变而无成分的变化,是一种非扩散型转变;(2)马氏体转变是温度的函数,当温度降低至某一温度Ms时,马氏体迅速产生,然后又会迅速停止,要使马氏体转变进行,需进一步降低温度,当温度降低到某一温度以下时,马氏体转变已不在进行,此温度称为马氏体转变终了温度(Mf表示)2023/4/10第6页,共37页,编辑于2022年,星期六 钢铁中的马氏体是一
6、种无扩散相变的产物,由于碳在-中的扩散速度大,加热时马氏体首先发生分解,因而钢中马氏体的相变一般是不可逆的,即马氏体加热时不会逆向再变成奥氏体。但是,钢铁以外的多数合金,马氏体相变是可逆的,即冷却时由母相转变成为马氏体,而加热时,马氏体又逆向转变为母相。2023/4/10第7页,共37页,编辑于2022年,星期六2023/4/10热弹性马氏体相变热弹性马氏体相变马氏体相变发生的能量条件是马氏体的化学自由能必须马氏体相变发生的能量条件是马氏体的化学自由能必须比母相的低。也就是说,只有当母相过冷到马氏体相与比母相的低。也就是说,只有当母相过冷到马氏体相与母相化学自由能平衡温度母相化学自由能平衡温度
7、c以下适当温度时,马以下适当温度时,马氏体将长大氏体将长大,直到热化学自由能和弹性非化学自由能两者直到热化学自由能和弹性非化学自由能两者之差最小时,马氏体的生长过程才告结束。同样之差最小时,马氏体的生长过程才告结束。同样,只有当只有当马氏体过热到马氏体过热到c以上温度时,在以上温度时,在相变驱动力作用相变驱动力作用下,下,马氏体缩小的逆转变过程才能开始。这种马氏体的长大或马氏体缩小的逆转变过程才能开始。这种马氏体的长大或缩小缩小受热效应和弹性效应两因素平衡条件的制约的相变受热效应和弹性效应两因素平衡条件的制约的相变称为称为“热弹性马氏体相变热弹性马氏体相变”。第8页,共37页,编辑于2022年
8、,星期六2023/4/10 GMGMTcMsAsGGM第9页,共37页,编辑于2022年,星期六 热弹性马氏体相变并不是发生在某一温度点,而是一个温度范围,不同的合金系具有不同的相变温度范围。形状记忆合金的本质是合金中热弹性热弹性马氏体相变马氏体相变。所谓热弹性马氏体相变是所谓热弹性马氏体相变是指具有马氏体逆转变,且指具有马氏体逆转变,且MMs s与与A As s相差很相差很小的合金,将其冷却到小的合金,将其冷却到MMs s点以下,马点以下,马氏体晶核随温度下降逐渐长大,温度氏体晶核随温度下降逐渐长大,温度回升时马氏体又反过来同步地随温度回升时马氏体又反过来同步地随温度上升而减小。上升而减小。
9、2023/4/10第10页,共37页,编辑于2022年,星期六2023/4/10 另外,另外,在在Ms以上某一温度对合金施加外力也可以上某一温度对合金施加外力也可引起马氏体转变,形成的马氏体叫应力诱发马氏体引起马氏体转变,形成的马氏体叫应力诱发马氏体。有些应力诱发马氏体也属于弹性马氏体。即随有些应力诱发马氏体也属于弹性马氏体。即随着应力的增加马氏体长大,反之马氏体减小。着应力的增加马氏体长大,反之马氏体减小。应力消除后马氏体消失,这种称为应力消除后马氏体消失,这种称为应力弹性马应力弹性马氏体氏体。应力弹性马氏体形成时会使合金产生附加。应力弹性马氏体形成时会使合金产生附加应变,当应力消除后,这种
10、附加应变也随之消失,应变,当应力消除后,这种附加应变也随之消失,这种现象称为这种现象称为超弹性(伪弹性)超弹性(伪弹性)。第11页,共37页,编辑于2022年,星期六相变特性及相变循环中的关键点图1显示了相变特性及相变循环中的关键点。其中Ms、Mf为马氏体相变的开始温度和结束时的温度;As、Af是逆相变的起始温度和结束温度。在一定的载荷下冷却试样,使试样从马氏体相变开始温度(s点)向马氏体转变,随着相变的发生,试样开始伸长,当达到马氏体相变完成温度(f点)的同时,试样也停止伸长,这种因相变导致试样发生的形变称为相变形变。反之,加热试样,从马氏体相向母相转变的开始温度(As点)到全部转变为母相的
11、终止温度(f点),伴随这一逆向马氏体相变发生的同时,试样回复到原状。大多数的合金,相变发生在较窄的温度范围内,而且伴随着滞后现象,以致加热和冷却的转变过程并不交迭,相变的滞后程度因合金系的不同而不同。通常SMA能够完全回复的形变量可达68(远非一般材料所能比拟的)。他的形变温度范围一般在100200之间,主要受合金成分及热处理工艺的影响。在形变回复时还会产生很大的回复力(有的高达200MPa)2023/4/10 GM GMTcMsAsGGM第12页,共37页,编辑于2022年,星期六所谓热弹性马氏体相变是指具有马氏体逆转变,且所谓热弹性马氏体相变是指具有马氏体逆转变,且Ms与与As相差很小的合
12、金,将其相差很小的合金,将其冷却到冷却到Ms点以下,马氏体晶核随温度下降逐渐长大,温度回升时马氏体又反过点以下,马氏体晶核随温度下降逐渐长大,温度回升时马氏体又反过来同步地随温度上升而减小。来同步地随温度上升而减小。2023/4/10GMGMTcMsAsGGM第13页,共37页,编辑于2022年,星期六2023/4/10 对形状记忆合金的开发离不开机制的研究。大量的事实表明,对形状记忆合金的开发离不开机制的研究。大量的事实表明,形状记忆合金与马氏体相变存在着不可分割的关系,且绝大部分材形状记忆合金与马氏体相变存在着不可分割的关系,且绝大部分材料具有记忆原始形状的特性应归功于发生热弹性相变。所谓
13、热弹性料具有记忆原始形状的特性应归功于发生热弹性相变。所谓热弹性马氏体相变是指在相变中化学驱动力仅克服弹性应变能,往往以相马氏体相变是指在相变中化学驱动力仅克服弹性应变能,往往以相界面的正迁动形式实现正逆相变。因此界面的正迁动形式实现正逆相变。因此,Wayman提出了三准则,即提出了三准则,即热弹性马氏体相变、母相有序及马氏体的孪晶亚结构或层错。然而,热弹性马氏体相变、母相有序及马氏体的孪晶亚结构或层错。然而,近年来开发的铁系近年来开发的铁系(如如FeMnSi系合金系合金)等少数合金通过在无序母相中发生等少数合金通过在无序母相中发生非弹性马氏体相变可显示出形状记忆合金对非弹性马氏体相变可显示出
14、形状记忆合金对Wayman三准则的挑战。徐祖三准则的挑战。徐祖耀将其称为半热弹性马氏体相变。随着对形状记忆合金制机制的逐步深入耀将其称为半热弹性马氏体相变。随着对形状记忆合金制机制的逐步深入研究,学术界对相变过程的晶体学可逆性、马氏体变体组合及其协调动作研究,学术界对相变过程的晶体学可逆性、马氏体变体组合及其协调动作所形成的自协作方式等的认识取得了基本统一。已经表明,相变过程的晶所形成的自协作方式等的认识取得了基本统一。已经表明,相变过程的晶体学可逆性不仅指通过逆相变达到晶格回复,而且转变过程中产生的各种体学可逆性不仅指通过逆相变达到晶格回复,而且转变过程中产生的各种缺陷随之消失。相变在晶体学
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