JP3688783B2 - Ti−Au系形状記憶合金 - Google Patents
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Description
【産業上の利用分野】
開示技術は、300℃から600℃に至る比較的高温領域で作動し、用途的にはパイプ継手,コネクタ,クランプ等の接続,固定部品として、又、アクチュエーター等ロボット用部品として、更に熱エンジン,センサー,温度制御部品用等や婦人衣服のブラジャー等の用品類の各工業分野で幅広く使用可能であり、更には調度用品材や金属宝飾材料,歯科材料にも供し得る形状記憶合金の技術分野に属する。
【0002】
【従来の技術】
周知の如く、産業社会の隆盛は科学技術の著しい発達に負うところが極めて大であり、そのうちでも所謂素材産業,材料技術の発展に支持されるところが大きく、中でも形状記憶合金の実用的発達は見るべきものがあるが、当該形状記憶合金は比較的新しい技術であるところから未だ解決されるべき点が多々ある。
【0003】
而して、従来形状記憶効果を示す合金としてTiNi合金,Cu基合金等が当業者にとり知られており、実用的には等原子比近傍のTiNi合金が熱弾性マルテンサイト変態の逆変態に付随して顕著な形状記憶機能を示すことが知られていて、その応用分野として機械設備類のアクチュエーターや温度センサー、又、衣裳関係のブラジャー等各分野において実用化されてはいる。
【0004】
在来態様の形状記憶合金はその形状記憶特性を利用してアクチュエーター等ロボット用部品や施設装置類の管の継手,温度ヒューズ等へ、又、形状記憶機能に付随した擬弾性機能を利用して工芸品,メガネのフレーム、又、医療治具の接骨用ワイヤーや婦人洋品のブラジャー等の用品等に利用されている。
【0005】
而して、現在実用化されている形状記憶合金はNiTi合金とCu系合金であるが、これらは工業的立場からコスト面(高価性)とその特性(100℃以下の低温領域での機能発揮)の優劣の兼ね合いによって淘汰されてきた結果であり、そのため低コスト化や高温領域での機能発揮等新しい合金系の開発は頭打ちとなっている欠点があった。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
この出願の発明の目的は上述従来技術に基づくコストや機能との需要に沿いかねる問題点を解決すべき技術的課題とし、貴金属含有による新たな高温領域での形状記憶効果が発見され、猶且つ、貴金属含有による独特の優れた耐蝕性が知見されたことから装飾製品はもとより化学プラント等への応用も行えるようにして金属製品産業における合金技術利用分野に益する優れたTi−Au系形状記憶合金を提供せんとするものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
上述目的に沿い先述特許請求の範囲を要旨とするこの出願の発明の構成は、前述課題を解決するために、形状記憶合金であって2元系Ti−Au金属間化合物であり、2元系合金をベースとしてAuを遷移元素(M=Ni,Pd)で置換したTi(Au,M)金属間化合物のTi(Au,Pd)金属間化合物やTi(Au,Ni)金属間化合物、及び、Tiを遷移元素Zrで置換した(Ti,Zr)Au金属間化合物であり、貴金属含有による300℃〜600℃に亘る比較的高温領域での形状記憶機能を有し優れた耐蝕性を有する形状記憶合金とした技術的手段を講じたものである。
【0008】
【実施例】
次に、この出願の発明の具体的実施例を、図面を参照して示せば以下の通りである。
【0009】
【実施例1】
Ti及びAu元素原料を用いて、Ti−46mol%Au、及び、Ti−48mol%Auとなるように秤量後、アルゴン雰囲気にてアーク溶解を行い、鋳塊から切り出した厚さ約1mmの板状試験片について1200℃で2hr保持の均質化処理を施し、続いて氷水中に焼き入れることで完全なマルテンサイト変態を生じさせた。
【0010】
当該マルテンサイト変態を生じさせた試験片を光学顕微鏡による組織観察,X線回折試験による相同定,熱分析装置による変態温度の測定を行った。
【0011】
そして、形状記憶性能及び耐蝕性の試験については次の通りであり、形状記憶性能を評価するため室温で試験片を破壊しない範囲で、出来るだけ多くの曲げ変形を与えた後、昇温させて形状記憶効果により変形を回復させ、形状回復率の計算を行った。
1.形状記憶性能試験
1)試験方法
形状記憶性能を評価するため室温で試験片に破壊しない範囲で、出来るだけ多くの曲げ変形を与えた後、昇温させて形状記憶効果により変形を回復させた。
2)形状回復率の計算(図1,図2を参照)
形状回復率:(ε1−ε2)/ε1
*1)資料の厚さ:t
*2)室温で試験片を破壊しない範囲で、出来るだけ多くの曲げ変形を与えた後 の曲率半径:R1
*3)昇温前の形状歪:ε1=t/(2R1−t)
*4)昇温させて形状記憶効果により変形を回復させた時の曲率半径:R2
*5)昇温後の形状歪:ε2=t/(2R2−t)
焼き入れ後の組織はマルテンサイト単相であった。Ti−46mol%Au合金の母相への変態開始温度は約500℃,Ti−48mol%Au合金のそれは約550℃であった。室温で曲げた試料の形状歪ε1はTi−46mol%Au合金で4%,Ti−48mol%Auで4.5%であり、充分変形出来ることが見い出され、又、いずれの合金も変態温度以上に昇温させたところ形状回復率は100%に近く、ほぼもとの形状に回復した。
【0012】
以上のように、金属間化合物は優れた変態性と形状記憶効果を示すことが明らかとなった。
2.耐蝕性試験
1)試験片の作製
任意の形状の寸法で仕上げた試験片の全表面をエメリーペーパーで#1000まで研磨を行い、超音波洗浄器を用いて水洗しアセトンで脱脂乾燥して試験片とした。
2)試験液
*試薬特級塩酸(35%HCl)
*フッ硝酸(6%HF−20%HNO3)
3)重量変化の測定
浸漬試験後は試験片を流水にて洗浄した後蒸留水及びアセトンですすぎ、90℃で30分間乾燥し、デシケータ中で放冷後秤量した。
【0013】
上記試験により、耐蝕性に関してはいずれの液(塩酸,フッ硝酸)に対しても強く、48hr浸漬後でもほとんど重量は減少せず、従来のNi−Ti合金と比較すると大幅に改善されていたことが分った。
【0014】
【実施例2】
Ti濃度が50〜53mol%、Pd濃度が27〜40mol%、残りAuであるTi(Au,Pd)金属間化合物を上述実施例1の試験と同様に行ってアーク溶解法により溶製し、熱処理を施した。焼き入れ後の組織はマルテンサイト単相であり、母相への変態開始温度は約520〜526℃であった。
【0015】
そして、形状記憶性能について室温で曲げた試料の形状歪ε1は約11%となり変形性は著しく改善されていることが分り、この合金を変態開始温度以上に昇温させたところ形状回復率はほとんど100%であった。
【0016】
そして、耐蝕性に関しては塩酸浴ではほとんど腐蝕減量は認められなかったが、フッ硝酸液に弱く、NiTi合金より重量減少が大きかった。但し、Au量が増えるに従い耐蝕性は向上することが分った。
【0017】
【実施例3】
Ti濃度が50mol%、Ni濃度が10〜30mol%、残りがAuであるTi(Au,Ni)金属間化合物を上述実施例1の試験同様に行って焼き入れした後の組織はマルテンサイト単相であり、Ni濃度が増すに従って変態温度が約600℃近傍から室温にまで連続的に低下するため、要求される変態温度に対応した製品を作製することが出来ることが分った。
【0018】
又、変態歪ε1も約5%を示し、Niを添加することで改善されていることも分った。形状回復率もほぼ100%であり、形状記憶合金としての特性は良好であることが分った。耐蝕性に関しては塩酸浴で多少重量減少は認められるがAu含有の効果があった。
【0019】
又、フッ硝酸浴に対しては重量減少はほとんどなく、塩酸浴と同様にAu含有の効果が認められた。
【0020】
【実施例4】
Au濃度を48mol%の一定、Zr濃度を4mol%〜8mol%まで変化させた(Ti,Zr)Au金属間化合物について、前述実施例1の試験と同様に溶製し、熱処理を施した。変態開始温度はZr添加により減少し、組織はいずれもマルテンサイト単相であった。最大変形歪量ε1はZrの添加によって増加し、Zr8mol%で約6%にまで上昇することが分り、形状回復率もほぼ100%であり、形状記憶合金としての特性がZr添加によって改善されることが明らかであった。
【0021】
耐蝕性に関してはいずれの液(塩酸,フッ硝酸)に対しても強く、48hr浸漬後でもほとんど重量は減少せず、従来のNi−Ti合金と比較すると大幅に改善されるていることが分った。
【0022】
次に、上述実施例を公知例と対比して示すと次の表1の通りである。
【0023】
【表1】
【0024】
【発明の効果】
以上、この出願の発明によれば、形状記憶合金において、Au等貴金属含有により在来態様の形状記憶合金に比し、新たな300℃〜600℃に亘る高温領域での100%に近い形状回復率の形状記憶機能が発揮され、又、貴金属独特の優れた耐蝕性が得られることから工芸品,装飾製品はもとより、パイプ継手,コネクタ,クランプ等の化学プラントの装備機器等やブラジャー等の衣服関係の用品類に対する適用にも行えるという実用上の優れた効果が奏される。
【0025】
又、含有するAuも5mol%〜48mol%と少いため低コストで製造出来るという効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 形状記憶性能試験における昇温前の試験片の模式横断面図である。
【図2】 形状記憶性能試験における昇温後の試験片の模式横断面図である。
Claims (3)
- Ti濃度が50mol%〜53mol%、Pd濃度が27mol%〜40mol%、残りAUであるTi(Au,Pd)金属間化合物にされていることを特徴とするTi−Au系形状記憶合金。
- Ti濃度が50mol%、Niが10mol%〜30mol%、残りAuであるTi(Au,Ni)金属間化合物にされていることを特徴とするTi−Au系形状記憶合金。
- Au濃度が48mol%、Zr濃度が4mol%〜8mol%、残りTiである(Ti,Zr)Au金属間化合物にされていることを特徴とするTi−Au系形状記憶合金。
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