CN1904102A - Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法 - Google Patents

Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1904102A
CN1904102A CN 200610010354 CN200610010354A CN1904102A CN 1904102 A CN1904102 A CN 1904102A CN 200610010354 CN200610010354 CN 200610010354 CN 200610010354 A CN200610010354 A CN 200610010354A CN 1904102 A CN1904102 A CN 1904102A
Authority
CN
China
Prior art keywords
alloy
shape memory
preparation
temperature
continuous gradient
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.)
Granted
Application number
CN 200610010354
Other languages
English (en)
Other versions
CN100540701C (zh
Inventor
刘亦农
郑玉峰
李莉
赵继忠
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.)
Harbin Engineering University
Original Assignee
Harbin Engineering University
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 Harbin Engineering University filed Critical Harbin Engineering University
Priority to CNB200610010354XA priority Critical patent/CN100540701C/zh
Publication of CN1904102A publication Critical patent/CN1904102A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100540701C publication Critical patent/CN100540701C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法,它涉及一种具有功能梯度的形状记忆合金的制备方法。它解决了目前生产使用的Ni-Ti合金均为匀质材料,制备的功能梯度材料呈组分非连续性的阶梯式变化的问题。Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金按以下步骤制备:(一)将Ni-Ti合金先进行预处理制成Ni-Ti合金板;(二)切割Ni-Ti合金板,再进行表面处理;(三)切割成形的Ni-Ti合金在温度梯度场中进行差温梯度热处理;(四)退火,即得到Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金。本发明制备的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金具有均匀、连续变化的显微组织和化学组分,导致其具备连续变化的超弹性和形状记忆性能。

Description

Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法
技术领域
本发明涉及一种具有功能梯度的形状记忆合金的制备方法。
背景技术
Ni-Ti合金具有独特的形状记忆效应(超弹性和形状记忆性能),Ni-Ti合金在超弹性状态下,可产生比金属常规弹性高出10~20倍的弹性可逆应变,且切此弹性在恒定应力下实现;Ni-Ti合金在形状记忆状态下,可由加热而恢复预存塑性形变,自可恢复形变量可达8%以上。除此以外Ni-Ti合金还具有优良的生物相容性、射线不透性、核磁共振无影响性、反复使用稳定性好、机械性能优异和抗腐蚀性强等优点。但目前生产使用的Ni-Ti合金均为匀质材料,而非功能梯度材料。
目前功能梯度材料的制备工艺有离心铸造法、粉末冶金法、陶瓷烧结法、等离子喷射法、气相沉积法、自蔓延高温合成法、无压浸渗法、电沉积法、激光熔敷法和沉降法。这些传统的制备工艺都是在空间逐层叠加以构成不同成分的梯度,制备的功能梯度材料呈组分非连续性的阶梯式变化,故可称为构造法。
发明内容
本发明的目的是为了解决目前生产使用的Ni-Ti合金均为匀质材料,制备的功能梯度材料呈组分非连续性的阶梯式变化的问题,而提供的一种Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法。Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金按以下步骤制备:Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金按以下步骤制备:(一)将近等原子比Ni-Ti合金冷加工态板材和富镍Ni-Ti合金先进行预处理制成厚度为0.01mm~1cm的Ni-Ti合金板;(二)切割Ni-Ti合金板,再进行表面处理;(三)切割成形的Ni-Ti合金在温度梯度场中进行差温梯度热处理:差温梯度热处理Ni-Ti合金高温面温度为600±5℃,Ni-Ti合金低温面温度控制为250℃~300℃,差温梯度热处理时间为10~60min;(四)退火:近等原子比Ni-Ti合金采用空气自然冷却至室温,富镍Ni-Ti合金采用水淬冷却至室温,即得到Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金。本发明制备的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金具有均匀、连续变化的显微组织和连续变化的机械与相变特性,从而产生与目前匀质Ni-Ti形状记忆合金不同的超弹性和形状记忆性能。本发明制备的功能梯度合金制备过程工序简单,制备过程耗时短,成本低,适于推广;还可作为原料进行后续加工,加工性能良好。
附图说明
图1是差温梯度热处理原理示意图,图2是热炉差温梯度热处理示意图,图3是加热板差温梯度热处理示意图,图4是激光差温梯度热处理示意图,图5是双加热板差温梯度热处理示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:本实施方式Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金按以下步骤制备:(一)将近等原子比Ni-Ti合金冷加工态板材和富镍Ni-Ti合金先进行预处理制成厚度为0.01mm~1cm的Ni-Ti合金板;(二)切割Ni-Ti合金板,再进行表面处理;(三)切割成形的Ni-Ti合金在温度梯度场中进行差温梯度热处理:差温梯度热处理Ni-Ti合金高温面温度为600±5℃,Ni-Ti合金低温面温度控制为250℃~300℃,差温梯度热处理时间为10~60min;(四)退火:近等原子比Ni-Ti合金采用空气自然冷却至室温,富镍Ni-Ti合金采用水淬冷却至室温,即得到Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金。
本实施方式差温梯度热处理原理如图1所示,Ni-Ti合金高温面1温度为600±5℃,低温面3温度为250℃~300℃,高温面1与低温面3之间温度差为300℃~550℃,呈连续梯度变化。本实施方式成功的利用热量传递产生的连续变化的温度梯度在Ni-Ti合金板材上得到功能连续梯度,制备得到Ni-Ti系功能连续梯度合金致密,内部没有传统制备方法中由于不同材料结合而产生的内应力,梯度沿厚度方向连续均匀变化,梯度可控性良好,操作简单,宏观成分均匀。
本实施方式制备的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金可横向或纵向切割,形成呈不同功能梯度方向的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金,也可以将不同功能梯度方向的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金组合使用。
具体实施方式二:本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤(一)中近等原子比Ni-Ti合金冷加工态板材按原子百分比含49%~50.4%的Ni。其它步骤与实施方式一相同。
具体实施方式三:本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤步骤(一)中富镍Ni-Ti合金按原子百分比含50.5%~55.0%的Ni。其它步骤与实施方式一相同。
具体实施方式四:本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤(一)中近等原子比Ni-Ti合金冷加工态板材进行冷加工变形预处理,Ni-Ti合金板变形量为-30%~-60%。其它步骤与实施方式一相同。
具体实施方式五:本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤步骤(一)中富镍Ni-Ti合金进行固溶处理预处理,固溶处理温度最低为800℃。其它步骤与实施方式一相同。
具体实施方式六:本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤步骤(二)中将Ni-Ti合金板切割成圆形、方形、椭圆形、菱形或梯形。其它步骤与实施方式一相同。
具体实施方式七:结合图2说明本实施方式,本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤(三)采用热炉差温梯度热处理切割成形的Ni-Ti合金。其它步骤与实施方式一相同。
本实施方式铁芯5在炉膛4中伸缩以控制Ni-Ti合金2高温面(左侧表面)温度为600±5℃,低温面(右侧表面)温度为250℃~300℃,差温范围为300℃~550℃(Ni-Ti合金2可以伸入热炉7中或停留在热炉7外),Ni-Ti合金2用陶瓷管6固定。
具体实施方式八:结合图3说明本实施方式,本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤(三)采用加热板差温梯度热处理切割成形的Ni-Ti合金。其它步骤与实施方式一相同。
本实施方式Ni-Ti合金2用陶瓷管6固定在加热板8上,Ni-Ti合金2高温面(下表面)温度为600±5℃,低温面(上表面)温度为250℃~300℃,差温范围为300℃~550℃。
具体实施方式九:结合图4说明本实施方式,本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤(三)采用激光差温梯度热处理切割成形的Ni-Ti合金。其它步骤与实施方式一相同。
本实施方式激光9按运动方向10反复运动加热Ni-Ti合金2,Ni-Ti合金2高温面(上表面)温度为600±5℃,低温面(上表面)温度为250℃~300℃,差温范围为300℃~550℃。
具体实施方式十:结合图5说明本实施方式,本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤(三)采用双加热板差温梯度热处理切割成形的Ni-Ti合金。其它步骤与实施方式一相同。
本实施方式Ni-Ti合金2上下表面均有加热板,加热板11与加热板12之间的温度差为300℃~550℃,Ni-Ti合金2高温面温度为600±5℃,低温面温度为250℃~300℃。本实施方式Ni-Ti合金2上下表面均有加热板,加热板11与加热板12温度相同,Ni-Ti合金2高温面(上、下表面)温度为600±5℃,低温区(Ni-Ti合金中间层面)温度为250℃~300℃。
具体实施方式十一:本实施方式与实施方式一的不同点是:步骤(二)中Ni-Ti合金板表面采用喷砂、机械抛光、滑雪抛光或电化学抛光以除去合金板表面的氧化层。其它步骤与实施方式一相同。
具体实施方式十二:本实施方式与实施方式七、八、九或十的不同点是:步骤(三)差温梯度热处理后反转Ni-Ti合金2的高温面与低温面,再次进行差温梯度热处理。其它步骤与实施方式一相同。
本实施方式可得到厚度方向呈对称的功能连续梯度形状记忆合金。

Claims (7)

1、Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法,其特征在于Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金按以下步骤制备:(一)将近等原子比Ni-Ti合金冷加工态板材和富镍Ni-Ti合金先进行预处理制成厚度为0.01mm~1cm的Ni-Ti合金板;(二)切割Ni-Ti合金板,再进行表面处理;(三)切割成形的Ni-Ti合金在温度梯度场中进行差温梯度热处理:差温梯度热处理Ni-Ti合金高温面温度为600±5℃,Ni-Ti合金低温面温度控制为250℃~300℃,差温梯度热处理时间为10~60min;(四)退火:近等原子比Ni-Ti合金采用空气自然冷却至室温,富镍Ni-Ti合金采用水淬冷却至室温,即得到Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金。
2、根据权利要求1所述的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法,其特征在于步骤(一)中近等原子比Ni-Ti合金冷加工态板材按原子百分比含49%~50.4%的Ni。
3、根据权利要求1所述的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法,其特征在于步骤(一)中富镍Ni-Ti合金按原子百分比含50.5%~55.0%的Ni。
4、根据权利要求1所述的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法,其特征在于步骤(一)中近等原子比Ni-Ti合金冷加工态板材进行冷加工变形预处理,Ni-Ti合金板变形量为-30%~-60%。
5、根据权利要求1所述的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法,其特征在于步骤(一)中富镍Ni-Ti合金进行固溶处理预处理,固溶处理温度最低为800℃。
6、根据权利要求1所述的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法,其特征在于步骤(二)中将Ni-Ti合金板切割成圆形、方形、椭圆形、菱形或梯形。
7、根据权利要求1所述的Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法,其特征在于步骤(二)中Ni-Ti合金板表面采用喷砂、机械抛光、滑雪抛光或电化学抛光以除去合金板表面的氧化层。
CNB200610010354XA 2006-08-02 2006-08-02 Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法 Expired - Fee Related CN100540701C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB200610010354XA CN100540701C (zh) 2006-08-02 2006-08-02 Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB200610010354XA CN100540701C (zh) 2006-08-02 2006-08-02 Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1904102A true CN1904102A (zh) 2007-01-31
CN100540701C CN100540701C (zh) 2009-09-16

Family

ID=37673466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB200610010354XA Expired - Fee Related CN100540701C (zh) 2006-08-02 2006-08-02 Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100540701C (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101591757B (zh) * 2009-06-30 2011-05-25 镇江忆诺唯记忆合金有限公司 一种NiTiCrRE形状记忆合金冷轧薄板制备方法
CN101617961B (zh) * 2008-06-30 2011-12-21 北京圣玛特科技有限公司 钛基五元合金、产品及制备方法
CN102644686A (zh) * 2012-04-09 2012-08-22 北京航空航天大学 一种制备航空发动机支承系统的阻尼结构件的方法
CN102828066A (zh) * 2012-09-07 2012-12-19 哈尔滨工程大学 功能连续梯度TiNi形状记忆合金的制备方法
CN103014414A (zh) * 2013-01-04 2013-04-03 哈尔滨工程大学 含有梯度分布成分的TiNi基形状记忆合金及其制备方法
CN103306926A (zh) * 2012-03-16 2013-09-18 通用汽车环球科技运作有限责任公司 相变分级的sma致动器
CN103395230A (zh) * 2013-07-09 2013-11-20 哈尔滨工程大学 镍钛形状记忆合金蜂窝板及其制备方法
CN105013821A (zh) * 2015-07-02 2015-11-04 哈尔滨工程大学 纳米片层相增强TiNi基合金复合板材的累积叠轧制备方法
CN108754103A (zh) * 2018-06-07 2018-11-06 浙江大学 一种超细晶纯铁梯度材料制备方法
CN110508784A (zh) * 2019-09-18 2019-11-29 北京遥感设备研究所 一种可精确控制成分的梯度金属材料制备方法
CN113374825A (zh) * 2021-06-18 2021-09-10 中国航发沈阳发动机研究所 一种航空发动机变刚度变阻尼卡箍支架及其制备方法

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101617961B (zh) * 2008-06-30 2011-12-21 北京圣玛特科技有限公司 钛基五元合金、产品及制备方法
CN101591757B (zh) * 2009-06-30 2011-05-25 镇江忆诺唯记忆合金有限公司 一种NiTiCrRE形状记忆合金冷轧薄板制备方法
US20130240096A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 Gm Global Technology Operations Llc. Phase change graded sma actuators
CN103306926A (zh) * 2012-03-16 2013-09-18 通用汽车环球科技运作有限责任公司 相变分级的sma致动器
CN102644686A (zh) * 2012-04-09 2012-08-22 北京航空航天大学 一种制备航空发动机支承系统的阻尼结构件的方法
CN102828066A (zh) * 2012-09-07 2012-12-19 哈尔滨工程大学 功能连续梯度TiNi形状记忆合金的制备方法
CN103014414B (zh) * 2013-01-04 2014-08-20 哈尔滨工程大学 含有梯度分布成分的TiNi基形状记忆合金及其制备方法
CN103014414A (zh) * 2013-01-04 2013-04-03 哈尔滨工程大学 含有梯度分布成分的TiNi基形状记忆合金及其制备方法
CN103395230A (zh) * 2013-07-09 2013-11-20 哈尔滨工程大学 镍钛形状记忆合金蜂窝板及其制备方法
CN103395230B (zh) * 2013-07-09 2015-04-08 哈尔滨工程大学 镍钛形状记忆合金蜂窝板及其制备方法
CN105013821A (zh) * 2015-07-02 2015-11-04 哈尔滨工程大学 纳米片层相增强TiNi基合金复合板材的累积叠轧制备方法
CN108754103A (zh) * 2018-06-07 2018-11-06 浙江大学 一种超细晶纯铁梯度材料制备方法
CN108754103B (zh) * 2018-06-07 2019-08-30 浙江大学 一种超细晶纯铁梯度材料制备方法
CN110508784A (zh) * 2019-09-18 2019-11-29 北京遥感设备研究所 一种可精确控制成分的梯度金属材料制备方法
CN110508784B (zh) * 2019-09-18 2021-04-09 北京遥感设备研究所 一种可精确控制成分的梯度金属材料制备方法
CN113374825A (zh) * 2021-06-18 2021-09-10 中国航发沈阳发动机研究所 一种航空发动机变刚度变阻尼卡箍支架及其制备方法
CN113374825B (zh) * 2021-06-18 2022-07-19 中国航发沈阳发动机研究所 一种航空发动机变刚度变阻尼卡箍支架及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN100540701C (zh) 2009-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1904102A (zh) Ni-Ti系功能连续梯度形状记忆合金的制备方法
Guo et al. Selective laser melting additive manufacturing of pure tungsten: Role of volumetric energy density on densification, microstructure and mechanical properties
CN109648082B (zh) 一种钛镍形状记忆合金的4d打印方法及应用
Fu et al. Micro selective laser melting of NiTi shape memory alloy: Defects, microstructures and thermal/mechanical properties
Mertens et al. Application of base plate preheating during selective laser melting
CN111842888A (zh) 一种镍钛基三元形状记忆合金的4d打印方法
Ren et al. Microstructure and properties of equiatomic Ti–Ni alloy fabricated by selective laser melting
CN110303156A (zh) 一种航空用钛合金复杂构件的增材制造和热处理组织调控方法
CN100445415C (zh) 一种细化TiAl基合金片层间距的热处理工艺
CN101967581B (zh) 一种具有细片层显微组织钛合金及其制造方法
CN102828066A (zh) 功能连续梯度TiNi形状记忆合金的制备方法
Andani et al. An investigation of effective process parameters on phase transformation temperature of nitinol manufactured by selective laser melting
Li et al. Variant selection in laser melting deposited α+ β titanium alloy
CN105689710A (zh) 一种高能束金属增材制造的微观组织调控方法
KR20070116403A (ko) Ti-Ni계 경사기능 합금의 제조방법 및 그로부터제조된 Ti-Ni계 경사기능 합금
Su et al. One-step preparation of melt-grown Al2O3/GdAlO3/ZrO2 eutectic ceramics with large size and irregular shape by directed energy deposition
CN105088120B (zh) 一种具有复合型片层结构的魏氏组织钛合金及其制备方法
Zhang et al. Toughness and elasticity behaviors in nano-structured 7 wt.% Y2O3-stabilized ZrO2 coating
CN107234196A (zh) 一种等原子比钛镍合金大型铸锭锻造方法
Fan et al. Microstructure evolution in yttria stabilized zirconia during laser hybrid induction modification
REN et al. Influence of manufacturing parameters on the properties of electron beam melted Ti-Ni alloy
Xiao et al. In-situ additive manufacturing of high strength yet ductility titanium composites with gradient layered structure using N2
US20230415234A1 (en) NiTiHf High Temperature Shape Memory Alloy with Two-Way Shape Memory Effect, and 4D Printing Method and Application Thereof
Braz Fernandes et al. XRD study of the transformation characteristics of severely plastic deformed Ni‐Ti SMAs
Li et al. Deposition and phase transformation behaviors of Ti–Ni-Hf-Cu quaternary shape memory alloy thin films

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20090916

Termination date: 20120802