CN108531779B - 一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金 - Google Patents

一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金 Download PDF

Info

Publication number
CN108531779B
CN108531779B CN201810320090.0A CN201810320090A CN108531779B CN 108531779 B CN108531779 B CN 108531779B CN 201810320090 A CN201810320090 A CN 201810320090A CN 108531779 B CN108531779 B CN 108531779B
Authority
CN
China
Prior art keywords
alloy
vanadium
nitiv
nano wire
atomic percent
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810320090.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108531779A (zh
Inventor
史晓斌
毛虎
杨宏亮
李永涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Anhui University of Technology AHUT
Original Assignee
Anhui University of Technology AHUT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anhui University of Technology AHUT filed Critical Anhui University of Technology AHUT
Priority to CN201810320090.0A priority Critical patent/CN108531779B/zh
Publication of CN108531779A publication Critical patent/CN108531779A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108531779B publication Critical patent/CN108531779B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C30/00Alloys containing less than 50% by weight of each constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/006Resulting in heat recoverable alloys with a memory effect
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/10Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of nickel or cobalt or alloys based thereon

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Metal Extraction Processes (AREA)

Abstract

本发明公开了一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金,属于新型金属的生产技术领域。该合金由镍、钛和钒三种原料组成,其中:钒的原子百分比为9~25%,镍和钛原子百分比满足:|Ni%‑Ti%|≤2%。该合金是通过熔炼、锻造和拉拔的方法得到的;在熔炼过程中镍钛与钒发生共晶反应,生成尺寸十分细小的片层状β‑V相,片层厚度小于300纳米;而在锻造和拉拔过程中,细小的钒片层继续发生变形,最终形成直径小于50纳米的纳米线。与NiTiNb合金相比,NiTiV具有较小的密度,有利于其应用为航空航天材料;与Nb相比,V的熔点更低,方便熔炼和热处理;相比已有的NiTiV合金,本发明中V含量较高,原子百分比为9~25%,能够更有效的提高合金的相变滞后。

Description

一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金
技术领域
本发明属于新型金属的生产技术领域,具体涉及NiTiV合金及NiTi基复合材料,特别涉及一种V纳米线增强的NiTiV合金或NiTi基复合材料。
背景技术
NiTi形状记忆合金具有非常优异的形状记忆效应和超弹性,因而广泛应用于生物医用、航空航天等领域。由于NiTi合金的相变滞后较小,作为连接件或紧固件(例如:飞机管接头)时需要用液氮储存和运输。因此,工程上使用NiTiNb合金作为连接件或紧固件。铌元素的加入有效的增加了合金的相变滞后。但铌元素存在一些缺点:1.比重较大(原子量92.91),用于飞机时会增加重量;2.熔点较高(2468℃),增大熔炼难度。与铌类似,钒元素与NiTi可发生共晶反应,且与铌相比,钒元素具有较小的比重(50.94)和较低的熔点(1890℃)。除此之外,钒还具有较好的储氢性能,与镍钛复合后还可应用为储氢合金。
但现有的NiTiV合金中钒元素的含量较低,大多低于5%,不足以大幅度增加NiTi合金的滞后。
发明内容
为克服现有技术的不足,本发明的主要目的是提供一种钒纳米线增强的镍钛基形状记忆合金,以期钒元素的加入不仅提高了镍钛合金的临界相变应力,还大大提高了合金的相变滞后。
本发明是通过以下技术方案予以实现的。
本发明通过熔炼镍、钛和钒金属原料,其中钒的原子百分比为9~25%,镍和钛原子百分比满足:|Ni%-Ti%|≤2%。再经锻造、拉拔等过程,得到钒纳米线增强的NiTiV合金,其中V纳米线的体积分数约为9~25%。即,本发明NiTiV合金的特征在于:通过熔炼、锻造和拉拔的方法得到钒纳米线增强的镍钛基形状记忆合金。在熔炼过程中镍钛与钒发生共晶反应,生成尺寸十分细小的片层状β-V相,片层厚度小于300纳米。而在锻造和拉拔过程中,细小的钒片层继续发生变形,最终形成直径小于50纳米的纳米线。
上述合金丝材的制造方法:首先将镍钛基形状记忆合金铸锭在750~850℃之间锻造,使之成为棒状,之后通过450~550℃温度下热拔得到较粗丝材,在经室温冷拔得到细丝,最后将细丝在350~500℃之间退火,得到最终丝材。
本发明的科学原理:
镍钛与钒在熔炼过程中发生共晶反应,生成细小的片层状β-V。拉拔后钒元素在合金中呈纳米线形态,沿拉拔丝材的轴向分布。钒纳米线可提高镍钛合金的临界相变应力,且可以提高合金的相变滞后。
与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:
1、与NiTiNb合金相比,NiTiV具有较小的密度,有利于其应用为航空航天材料;
2、与Nb相比,V的熔点更低,方便熔炼和热处理;
3、相比已有的NiTiV合金,本发明中V含量较高,原子百分比为9~25%,能够更有效的提高合金的相变滞后。
附图说明
图1为本发明Ni37Ti38V25合金的SEM照片;
如图可知,Ni37Ti38V25合金的SEM照片显示合金中NiTi和β-V均呈片层状分布,且片层尺寸小于500纳米。
图2为本发明Ni37Ti38V25合金的拉伸应力应变曲线;
如图可知,Ni37Ti38V25合金不同温度退火后的拉伸应力应变曲线显示合金400℃退火后可以表现出超弹性,且具有极大的应力滞后。
具体实施方式
以下结合具体实施例详述本发明,但本发明不局限于下述实施例。
实施例1
1.熔炼Ni46Ti44V10合金:按各元素原子百分比配料后混合,得到1kg混合金属原料,通过电弧熔炼得到Ni46Ti44V10合金铸锭。将铸锭900℃均匀化退火。熔炼后的合金通过扫描电子显微镜(SEM)观察可知,β-V呈片层状沿晶界分布,片层厚度小于1微米。
2.锻造拉拔:将铸锭750℃锻造,使之热变形为棒状,直径约为在通过550℃热拔得到的丝材;最后将丝材冷拔至
3.热处理:将的Ni46Ti44V10合金丝材放置于热处理炉中,分别在350℃、400℃、450℃、500℃和550℃温度下退火20min。
4.力学性能及相变温度测试:力学性能测试采用万能试验机,得出350℃和400℃退火后的合金表现出超弹性,超弹应力均大于500MPa,且丝材的应力滞后较大,接近500MPa;相变温度测试采用示差扫描量热仪(DSC),得出退火后合金丝材的均可以发生R相变,450℃退火后的合金可以发生马氏体相变。
实施例2
1.熔炼Ni37Ti38V25合金:按各元素原子百分比配料后混合,得到1kg混合金属原料,通过电弧熔炼得到Ni37Ti38V25合金铸锭。将铸锭900℃均匀化退火。熔炼后的合金通过扫描电子显微镜(SEM)观察可知,β-V与NiTi相呈片层状相间分布于晶粒中,两相的片层厚度均小于500纳米。
2.锻造拉拔:将铸锭750℃锻造,使之热变形为棒状,直径约为在通过550℃热拔得到的丝材;最后将丝材冷拔至
3.热处理:将的Ni46Ti44V10合金丝材放置于热处理炉中,分别在350℃、400℃、450℃、500℃和550℃温度下退火20min。
4.力学性能及相变温度测试:力学性能测试采用万能试验机,得出400℃退火后的合金表现出超弹性,超弹应力大于1100MPa,且丝材的应力滞后极大,接近700MPa;相变温度测试采用示差扫描量热仪(DSC),得出400℃以上退火后合金丝材的均可以发生R相变,450℃退火后的合金可以发生马氏体相变。

Claims (1)

1.一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金,其特征在于,该合金由镍、钛和钒三种原料组成,其中:钒的原子百分比为9~25%,镍和钛原子百分比满足:|Ni%-Ti%|≤2%;
该合金是通过熔炼、锻造和拉拔的方法得到的;在熔炼过程中镍钛与钒发生共晶反应,生成尺寸十分细小的片层状β-V相,片层厚度小于300纳米;而在锻造和拉拔过程中,细小的钒片层继续发生变形,最终形成直径小于50纳米的纳米线;
所述合金的制造方法包括如下步骤:首先将NiTiV形状记忆合金铸锭在900℃均匀化退火,然后在700℃锻造,使之成为棒状;之后在500℃下热拔得到较粗丝材,再经室温冷拔得到细丝;最后将细丝在350~550℃之间退火,得到最终丝材。
CN201810320090.0A 2018-04-11 2018-04-11 一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金 Active CN108531779B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810320090.0A CN108531779B (zh) 2018-04-11 2018-04-11 一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810320090.0A CN108531779B (zh) 2018-04-11 2018-04-11 一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108531779A CN108531779A (zh) 2018-09-14
CN108531779B true CN108531779B (zh) 2019-07-16

Family

ID=63479621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810320090.0A Active CN108531779B (zh) 2018-04-11 2018-04-11 一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108531779B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110306096A (zh) * 2019-07-23 2019-10-08 安徽工业大学 一种镍/钛/钒纳米线合金透氢膜、制备方法及应用

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110216281B (zh) * 2019-07-23 2022-01-14 安徽工业大学 一种NiTi纳米线及其制备方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4505767A (en) * 1983-10-14 1985-03-19 Raychem Corporation Nickel/titanium/vanadium shape memory alloy
CN101649429B (zh) * 2009-06-30 2011-01-19 镇江忆诺唯记忆合金有限公司 一种NiTiV形状记忆合金丝材的加工方法
CN103658205A (zh) * 2012-09-04 2014-03-26 西安思维金属材料有限公司 一种钛镍基形状记忆合金异型材的加工方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110306096A (zh) * 2019-07-23 2019-10-08 安徽工业大学 一种镍/钛/钒纳米线合金透氢膜、制备方法及应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN108531779A (zh) 2018-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hong et al. Influence of Zr content on phase formation, transition and mechanical behavior of Ni-Ti-Hf-Zr high temperature shape memory alloys
Pushin et al. Effect of severe plastic deformation on the behavior of Ti–Ni shape memory alloys
JP2016512287A (ja) ニッケル−チタン合金の熱機械処理
CN103757571B (zh) 片层界面择优定向的γ-TiAl合金细小全片层组织制备方法
CN108531779B (zh) 一种V纳米线增强的宽滞后NiTiV形状记忆合金
Narasimha et al. Effect of zirconium on the properties of polycrystalline Cu-Al-Be shape memory alloy
CN109312427A (zh) TiAl合金及其制造方法
CN102251146B (zh) 一种钛镍铝基高温合金材料及其等温锻造制备方法
Jiang et al. Microstructure and mechanical properties of ZrAl binary alloys
Wojcik Properties and heat treatment of high transition temperature Ni-Ti-Hf alloys
Chen et al. Precipitation hardening by nanoscale Ti2Ni phase in high Ti-rich Ti52. 6Ni46. 8Si0. 6 melt-spun ribbon
Pushin et al. Effect of copper on the structure–phase transformations and the properties of quasi-binary TiNi–TiCu alloys
CN101348869B (zh) 晶粒尺寸可控双峰分布的块体超细/纳米晶合金制备方法
CN101020976A (zh) 一种镍锰铁镓形状记忆合金材料
Ma et al. Evolution of microstructures and properties of the AlxCrCuFeNi2 high-entropy alloys
CN113373365A (zh) 纳米硅化物增强难熔高熵合金及其制备方法
CN103131926A (zh) W/TiNi记忆合金复合材料及其制备方法
CN104532035A (zh) 兼具线性超弹和高强度的金属纳米复合材料及其制备方法
US10774407B2 (en) Nickel titanium alloys, methods of manufacture thereof and article comprising the same
CN110016543B (zh) 一种增强Ni47Ti44Nb9合金管接头形状记忆性能的方法
Bhaumik et al. Nickel–Titanium shape memory alloy wires for thermal actuators
CN113528921B (zh) 含c的高性能多主元高熵合金及其制备方法
Qu et al. Superplastic behavior of the fine-grained Ti-21Al-18Nb-1Mo-2V-0.3 Si intermetallic alloy
CN106048304B (zh) 一种高循环次数的形状记忆合金及其制备方法和应用
Kuranova et al. Fine structure and mechanical properties of the shape-memory Ni 50 Ti 32 Hf 18 alloy rapidly quenched by spinning

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant