Please wait a minute...
金属学报  1992, Vol. 28 Issue (1): 6-10    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
NiTi形状记忆合金的相变温度滞后
秦桂英;俞学节;金恒;王景成
上海钢铁研究所;上海钢铁研究所;上海钢铁研究所;上海钢铁研究所
HYSTERESIS OF PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURE IN NiTi SHAPE MEMORY ALLOY
QIN Guiying;YU Xuejie;JIN Heng;WANG Jingcheng Shanghai Iron and Steel Research Institute
引用本文:

秦桂英;俞学节;金恒;王景成. NiTi形状记忆合金的相变温度滞后[J]. 金属学报, 1992, 28(1): 6-10.
, , , . HYSTERESIS OF PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURE IN NiTi SHAPE MEMORY ALLOY[J]. Acta Metall Sin, 1992, 28(1): 6-10.

全文: PDF(1152 KB)  
摘要: 用透射电镜、正电子湮没和电阻测量,研究了NiTi形状记忆合金的组织结构与相变滞后的关系 结果表明,经不同制度时效处理的组织,其相变温度滞后大小的顺序是:片状马氏体>R相>束状马氏体。Ti_(11)Ni_(14)相质点周围的共格应力场对这些相的可逆转变起障碍作用。正电子湮没Doppler展宽能谱S参数值与试样的温度滞后值之间存在线性关系,从而确认Ti_(11)Ni_(14)相析出的错配位错密度及由此而建立的晶体中弹性应力场分布是决定NiTi合金相变温度滞后的主要因素。
关键词 形状记忆合金相变温度滞后共格应力错配位错    
Abstract:The relationship between structure and hysteresis of phase transformation tem-perature in NiTi shape memory alloy has been investigated by means of TEM observation, positron annihilation and electrical resistivity measurement. The sequence of hysteresis for the alloy aged under different regimes was found to be: plate martensite > R phase > tie--like martensite. The reversible displacement of phase boundaries of these transformations is blocked by the coherent stress field around Ti_(11)Ni_(14) phase particles. A linear relationship between Sparameter of positron annihilation and maximum values of temperature hysteresis showed that the mismatch dislocation and elastic stress field established by Ti_(11)Ni_(14) phase precipitation arethe main factor to determine the temperature hysteresis of phase transformation in NiTi shape memory alloy.
Key wordsshape memory alloy    hysteresis of phase transformation temperature    coherent stress field    mismatch dislocation
收稿日期: 1992-01-18     
1 Ling H C, Kaplow R. Metall Trans, 1980; 11A: 77
2 Ling H C, Kaplow R. Metall Trans, 1981; 12A: 2102
3 Dautovich D P. Purdy G R. Can Metall Q, 1965; 4: 129
4 Nishida M, Wayman C M, Honma T. Scr Metall, 1985; 19: 983
5 Nishida M, Honma T. Scr Metall 1984; 18: 1293, 1299
6 清水谦一.金属,1989;59(8) :95
7 Hwang C M, Meichle M, Salamon M B, Wayman C M. Philos Mag, 1983; 47A: 9. 31, 177
8 Nishida M, Wayman C M, Honma T. Metall Trans, 1986; 17A: 1505
9 Fine M E. Phase Transformutions in Condensed Systems, New York: Macmillan, 1964%
[1] 杨超, 卢海洲, 马宏伟, 蔡潍锶. 选区激光熔化NiTi形状记忆合金研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 55-74.
[2] 陈斐, 邱鹏程, 刘洋, 孙兵兵, 赵海生, 沈强. 原位激光定向能量沉积NiTi形状记忆合金的微观结构和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 180-190.
[3] 张鑫, 崔博, 孙斌, 赵旭, 张欣, 刘庆锁, 董治中. Y元素对Cu-Al-Ni高温形状记忆合金性能的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1065-1071.
[4] 姜江, 郝世杰, 姜大强, 郭方敏, 任洋, 崔立山. NiTi-NbTi原位复合材料的Lüders带型变形和载荷转移行为[J]. 金属学报, 2021, 57(7): 921-927.
[5] 叶俊杰, 贺志荣, 张坤刚, 杜雨青. 时效对Ti-50.8Ni-0.1Zr形状记忆合金显微组织、拉伸性能和记忆行为的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 717-724.
[6] 左良, 李宗宾, 闫海乐, 杨波, 赵骧. 多晶Ni-Mn-X相变合金的织构化与功能行为[J]. 金属学报, 2021, 57(11): 1396-1415.
[7] 肖飞, 陈宏, 金学军. 形状记忆合金弹热制冷效应的研究现状[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 29-41.
[8] 陈翔,陈伟,赵洋,禄盛,金晓清,彭向和. 考虑塑性变形和相变耦合效应的NiTiNb记忆合金管接头装配性能模拟[J]. 金属学报, 2020, 56(3): 361-373.
[9] 郑晓航, 宁睿, 段佳彤, 蔡伟. Ti70-xTa15Zr15Fex (x=0.3、0.6、1.0)形状记忆合金薄膜的马氏体相变与阻尼行为[J]. 金属学报, 2020, 56(12): 1690-1696.
[10] 崔立山, 姜大强. 基于应变匹配的高性能金属纳米复合材料研究进展[J]. 金属学报, 2019, 55(1): 45-58.
[11] 贺志荣, 吴佩泽, 刘康凯, 冯辉, 杜雨青, 冀荣耀. 激冷Ti-47Ni合金薄带的组织、相变和形状记忆行为[J]. 金属学报, 2018, 54(8): 1157-1164.
[12] 余滨杉,王社良,杨涛,樊禹江. 基于遗传算法优化的SMABP神经网络本构模型[J]. 金属学报, 2017, 53(2): 248-256.
[13] 白静,李泽,万震,赵骧. Ni-Mn-Ga-Cu铁磁形状记忆合金的晶体结构、相稳定性和磁性能的第一性原理研究[J]. 金属学报, 2017, 53(1): 83-89.
[14] 宋鹏程,柳文波,陈磊,张弛,杨志刚. 形状记忆合金Au30Cu25Zn45中热弹性马氏体相变的相场模拟*[J]. 金属学报, 2016, 52(8): 1000-1008.
[15] 杨彪,郑百林,胡兴健,贺鹏飞,岳珠峰. 空洞对镍基单晶合金纳米压痕过程的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(2): 129-134.