RU2621535C1 - Способ получения наноструктурной проволоки из сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы - Google Patents

Способ получения наноструктурной проволоки из сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы Download PDF

Info

Publication number
RU2621535C1
RU2621535C1 RU2016143084A RU2016143084A RU2621535C1 RU 2621535 C1 RU2621535 C1 RU 2621535C1 RU 2016143084 A RU2016143084 A RU 2016143084A RU 2016143084 A RU2016143084 A RU 2016143084A RU 2621535 C1 RU2621535 C1 RU 2621535C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deformation
temperature
nickel
degree
alloy
Prior art date
Application number
RU2016143084A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Владимирович Сергиенко
Михаил Анатольевич Севостьянов
Александр Сергеевич Баикин
Елена Олеговна Насакина
Алексей Георгиевич Колмаков
Сергей Викторович Конушкин
Михаил Александрович Каплан
Юлия Олеговна Леонова
Александр Владимирович Леонов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Priority to RU2016143084A priority Critical patent/RU2621535C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2621535C1 publication Critical patent/RU2621535C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • 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
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • 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
    • C22F3/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by special physical methods, e.g. treatment with neutrons

Abstract

Изобретение относится к деформационнотермической обработке сплава TiNiTa с эффектом памяти формы и может быть использовано в медицине при изготовлении стентов. Способ получения наноструктурной проволоки из сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы включает термомеханическую обработку заготовки, сочетающую интенсивную пластическую деформацию и дорекристаллизационный отжиг. Интенсивную пластическую деформацию проводят в три этапа. На первом этапе осуществляют прокатку при температуре не выше 750°C с достижением накопленной степени деформации (е) более 400%. На втором этапе осуществляют ротационную ковку в несколько стадий со снижением температуры в диапазоне от 700 до 600°C и степенью деформации не более 90%. На третьем этапе осуществляют волочение в несколько стадий со снижением температуры в диапазоне от 600 до 200°C и степенью деформации не более 60%. Отжиг проводят после каждого этапа деформации при температуре 200-450°C. Повышается прочность при сохранении пластичности наноструктурного сплава. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к деформационнотермической обработке сплава TiNiTa с эффектом памяти формы. Может быть использовано в металлургии, машиностроении и медицине. Особенно привлекательно его использование в медицинских устройствах типа «стент», «Кафа-фильтр» и прочих.
Известен способ изготовления сверхупругого сплава никель-титан (JP 6065741, МПК C22F 1/10, опубл. 24.08.94 г.), согласно которому сплав, содержащий 50-51 ат. % никеля, остальное - титан, подвергают отжигу, холодной деформации со степенью деформирования 15-60%, а затем фиксируют определенную форму сплава и нагревают его до 175-600°С.
Недостатком способа является использование лишь одного механизма повышения комплекса свойств сплавов - создание полигонизованной дислокационной субструктуры, что ограничивает возможность одновременного улучшения их механических (прочностных и пластических) характеристик и функциональных свойств, таких как максимальная обратимая деформация и максимальное реактивное напряжение.
Известен способ получения сверхупругого титан-никелевого сплава (JP 58161753, МПК C22F 1/10, опубл. 26.09.83 г.), включающий предварительную закалку крупнозернистого сплава, последующую холодную деформацию прокаткой со степенью деформации более 20% и отжиг при температуре 250-550°С.
Недостатками способа являются относительно низкие степени деформации (е менее 100%) и ограничения по степени измельчения микроструктуры, не позволяющие достигать наиболее высоких механических и функциональных свойств.
Наиболее близким к предложенному является способ получения ультрамелкозернистых сплавав «титан-никель» с эффектом памяти формы, включающий термомеханическую обработку, сочетающую деформацию и дорекристаллизационный отжиг. Перед термомеханической обработкой осуществляют предварительную закалку сплава, а деформацию осуществляют в два этапа, причем на первом этапе проводят интенсивную пластическую деформацию с накопленной истинной степенью деформации е более 400% в интервале температур 300-550°С, а на втором этапе проводят деформацию прокаткой или экструзией, или волочением со степенью деформации не менее 20% при температурах 20-500°С, а отжиг проводят при температурах 350-550°С в течение 0,5-2,0 часов (Патент РФ №2266973 МПК C22F 1/18, опубл. 27.12.2005 г.).
Недостатком известного способа является высокая степень анизотропии структуры и свойств материала из-за неоднородной морфологии зерен в продольном и поперечном сечении заготовки, большая доля малоугловых границ. Такой материал обладает повышенной прочностью, но ограниченной пластичностью, не обеспечивающей высокой стойкости к усталостному разрушению.
Задачей изобретения является повышение механических характеристик сплавов титан-никель-тантал с эффектом памяти формы с одновременным улучшением функциональных свойств за счет создания нанокристаллической структуры.
Техническим результатом является повышение прочности и сохранение пластичности наноструктурного сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы, характеризующимся структурой, образующейся после механического воздействия на сплав, из нанокристаллических аустенитных зерен В2 фазы, в которой объемная доля зерен с размером не более 0,1 мкм и с коэффициентом формы зерен не более 2 во взаимно-перпендикулярных плоскостях составляет не менее 90%, причем более чем 50% зерен имеют большеугловые границы, разориентированные относительно соседних зерен на углы от 15° до 90°.
Способ получения проволоки из наноструктурированного сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы, включающий термомеханическую обработку заготовки из сплава титан-никель-тантал, сочетающую интенсивную пластическую деформацию и дорекристаллизационный отжиг, согласно изобретению интенсивную пластическую деформацию проводят в три этапа. На первом этапе осуществляют прокатку при температуре не выше 750°С с достижением накопленной степени деформации е более 400%, на втором этапе осуществляют ротационную ковку в несколько стадий со снижением температуры в диапазоне 600-700°С и степенью деформации не более 90%, и третьим этапом волочение в несколько стадий при температурах, снижающихся в диапазоне с 600 до 200°С, и степенью деформации не более 60%. Отжиг проводят после каждого этапа деформации при температуре, равной t=200-450°С.
Предложенное изобретение позволяет получить более высокий уровень механических и усталостных свойств в сочетании с хорошими функциональными свойствами - эффект памяти формы.
Повышение прочности материала обусловлено очень малым размером зерна (не более 0,1 мкм) в структуре, что обеспечивает увеличение напряжения течения при пластической деформации согласно известному соотношению Холло-Петча (Большие пластические деформации и разрушение металлов. Рыбин В.В. М.: Металлургия, 1986, 224 с.). Значительное повышение прочности достигается также большим количеством зерен с большеугловыми границами (не менее 50%), которые в сравнении с малоугловыми и специальными границами обеспечивают наибольший вклад в упрочнение (Р.З. Валиев, И.В. Александров. Объемные наноструктурные металлические материалы. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. - 398 с.). При этом формирование зерен с коэффициентом формы не более 2 (соотношение ширины и длины зерна 1:2) снижает неоднородность пластического течения металла, уровень микронапряжений, тем самым предотвращает раннюю локализацию деформации, приводящую к разрушению материала.
Та имеет атомный радиус RTa=0,1467 нм, близкий к размеру атомов Ti (RTi=0,1462 нм), хотя и несколько больше. По размерному фактору этот элемент должен хорошо замещать Ti на его подрешетках в сплавах на основе TiNi.
Атомы Та в никеле растворяются в незначительных количествах, тогда как в титане эти элементы хорошо растворяются, вплоть до образования при температурах выше 900°С непрерывных твердых растворов.
Влияние Та на температуры фазовых превращений в сплавах типа типа (Ni51Ti49)1-xTax и Ni50Ti50-xTax следующее: в сплавах (Ni51Ti49)1-xTax температура фазового превращения возрастает с увеличением содержания Та, особенно когда содержание Та еще меньше чем 4%. В сплавах типа Ni50Ti50-xTax температура фазового превращения уменьшается с увеличением содержания тантала. Температура начала мартенситного превращения менее чувствительна к изменениям содержания Ni в тройных сплавах Ni-Ti-Ta, чем в бинарных сплавах Ni-Ti. Температура фазового превращения в тройных сплавах Ni-Ti-Ta главным образом контролируется отношением Ni/Ti в матрице Ni-Ti.
Присутствие Та повышает химическую стойкость сплава. 1% Та блокирует выход ионов никеля в кислых средах и снижает в щелочных. Повышение до 3% Та делает сплав инертным к большей части кислот и щелочей.
Пример конкретной реализации изобретения:
В качестве заготовки использовали цилиндрический пруток (100×20) мм сплава Ti48.4Ni50.6Ta1. На первом этапе обработки проводили прокатку заготовки при температуре 750°С, количество проходов n=8. При этом заготовку после каждого прохода поворачивали вокруг своей продольной оси по часовой стрелке на угол 90° для обеспечения равномерности проработки структуры. Между каждым проходом осуществляли отжиг при температуре 450°С. В общей сложности накопленная степень деформации составила е=400%. В результате была получена цельная заготовка длиной 210 мм и диаметром 8 мм.
После прокатки заготовку подвергали пластической деформации в несколько стадий ротационной ковкой при постепенном снижении температуры в интервале t=600-700°C.
В результате обработки получили пруток диаметром 4,5 мм длиной 400 мм.
На следующем этапе осуществляют пластическую деформацию заготовки волочением. Обработку проводят при постепенном снижении температуры в интервале 200-600°С. Степень деформации менее 60% не приводит к существенному изменению структуры. Промежуточные отжиги на различных стадиях деформации в диапазоне температур 200-450°С служат для повышения деформируемости массивной заготовки, а выбор температуры отжига зависит от предварительной накопленной степени деформации. На конечных стадиях деформации с целью формирования однородной нанокристаллической структуры по всему сечению проволоки с размером зерен 0,09-0,1 мкм используют промежуточные низкотемпературные отжиги при температуре не более 200°С. Промежуточные отжиги при температуре более 200°С приводят к интенсификации процессов возврата и не позволяют сформировать нанокристаллическую структуру.
Сочетание пластической деформации и промежуточных отжигов способствует дальнейшей эволюции полученной после проката структуры: формированию новых субзеренных границ, их трансформации в зеренные, тем самым увеличению доли большеугловых границ, формированию новых нанокристаллических зерен, снижению плотности решеточных дислокаций за счет одновременно протекающих процессов возврата и динамической рекристаллизации.
Из полученного прутка были изготовлены образцы для исследования микроструктуры. Образцы для исследований были вырезаны электроэрозионным методом в виде пластин в поперечном и продольном сечениях прутка. Для приготовления тонких фольг пластины подвергались механическому утонению до толщины 150 мкм и последующему электролитическому полированию на установке Tenupol-5 (Struers) при комнатной температуре в электролите, состоящем из хлорной кислоты (НClO4) и бутанола (С4Н9OН).
Исследования микроструктуры показывают, что в результате обработки по предложенному способу в сплаве титан-никель-тантал происходит существенное измельчение структуры и формируется нанокристаллическая структура, в которой до 90% составляют зерна В2 фазы со средним размером 0,09-0,1 мкм по светлому и темному полю и с коэффициентом формы зерен не более 2 во взаимно-перпендикулярных плоскостях (рис. 1). Погрешность измерений составила не более 5%.
Исследования показали, что предложенный способ термомеханической обработки сплава титан-никель-тантал, сочетающий прокатку и последующую ротационную ковку и волочение (e=90%) с отжигами в процессе обработки при заданных температурно-временных параметрах, позволил получить следующие характеристики материала: предел прочности до 1750 МПа при пластичности 19%, максимальная обратимая деформация - 8%. Достигнутые показатели по совокупности механических и функциональных свойств превосходят показатели, обеспечиваемые по прототипу.
Таким образом, предложенное изобретение позволяет сформировать в сплаве титан-никель-тантал с эффектом памяти формы нанокристаллическую структуру В2 фазы, обеспечивающую материалу повышенную прочность, пластичность и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Claims (1)

  1. Способ получения наноструктурной проволоки из сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы, включающий термомеханическую обработку заготовки из сплава титан-никель-тантал, сочетающую интенсивную пластическую деформацию и дорекристаллизационный отжиг, отличающийся тем, что интенсивную пластическую деформацию проводят в три этапа, причем на первом этапе осуществляют прокатку при температуре не выше 750°C с достижением накопленной степени деформации (е) более 400%, на втором этапе осуществляют ротационную ковку в несколько стадий со снижением температуры в диапазоне от 700 до 600°C и степенью деформации не более 90%, а на третьем этапе осуществляют волочение в несколько стадий при температурах, снижающихся в диапазоне от 600 до 200°C, и степенью деформации не более 60%, при этом отжиг проводят после каждого этапа деформации при температуре t=200-450°C.
RU2016143084A 2016-11-02 2016-11-02 Способ получения наноструктурной проволоки из сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы RU2621535C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143084A RU2621535C1 (ru) 2016-11-02 2016-11-02 Способ получения наноструктурной проволоки из сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143084A RU2621535C1 (ru) 2016-11-02 2016-11-02 Способ получения наноструктурной проволоки из сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2621535C1 true RU2621535C1 (ru) 2017-06-06

Family

ID=59032090

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143084A RU2621535C1 (ru) 2016-11-02 2016-11-02 Способ получения наноструктурной проволоки из сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2621535C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692003C1 (ru) * 2018-12-25 2019-06-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения прутков из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий
CN113416905A (zh) * 2021-02-03 2021-09-21 兰州国嘉记忆合金有限公司 一种局部可塑形的超弹性记忆合金丝加工方法
RU2759624C1 (ru) * 2020-12-25 2021-11-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения тонкой проволоки из сплава TiNiTa

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2162900C1 (ru) * 2000-07-20 2001-02-10 Закрытое акционерное общество Промышленный центр "МАТЭКС" Способ получения прутков и способ получения проволоки из сплавов системы никель-титан с эффектом памяти формы и способ получения этих сплавов
RU2266973C1 (ru) * 2004-06-07 2005-12-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ получения ультрамелкозернистых сплавов титан-никель с эффектом памяти формы
US20070255387A1 (en) * 2001-10-25 2007-11-01 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Manufacture of fine-grained material for use in medical devices
RU2536614C2 (ru) * 2013-04-09 2014-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный центр МАТЭК-СПФ" Способ получения прутков и способ получения тонкой проволоки из сплава системы никель-титан с эффектом памяти формы

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2162900C1 (ru) * 2000-07-20 2001-02-10 Закрытое акционерное общество Промышленный центр "МАТЭКС" Способ получения прутков и способ получения проволоки из сплавов системы никель-титан с эффектом памяти формы и способ получения этих сплавов
US20070255387A1 (en) * 2001-10-25 2007-11-01 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Manufacture of fine-grained material for use in medical devices
RU2266973C1 (ru) * 2004-06-07 2005-12-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ получения ультрамелкозернистых сплавов титан-никель с эффектом памяти формы
RU2536614C2 (ru) * 2013-04-09 2014-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный центр МАТЭК-СПФ" Способ получения прутков и способ получения тонкой проволоки из сплава системы никель-титан с эффектом памяти формы

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692003C1 (ru) * 2018-12-25 2019-06-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения прутков из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий
RU2759624C1 (ru) * 2020-12-25 2021-11-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения тонкой проволоки из сплава TiNiTa
CN113416905A (zh) * 2021-02-03 2021-09-21 兰州国嘉记忆合金有限公司 一种局部可塑形的超弹性记忆合金丝加工方法
CN113416905B (zh) * 2021-02-03 2024-04-02 兰州国嘉记忆合金有限公司 一种局部可塑形的超弹性记忆合金丝加工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2741524C (en) Nanostructured commercially pure titanium for biomedicine and a method for producing a rod therefrom
RU2656626C1 (ru) Способ получения проволоки из сплава титан-ниобий-тантал-цирконий с эффектом памяти формы
US10077492B2 (en) Ultrafine-grained profile of twin-crystal wrought magnesium alloys, preparation process and use of the same
EP2971202B1 (en) Thermo-mechanical processing of nickel-titanium alloys
US9603728B2 (en) Bioerodible magnesium alloy microstructures for endoprostheses
RU2621535C1 (ru) Способ получения наноструктурной проволоки из сплава титан-никель-тантал с эффектом памяти формы
WO2015008689A1 (ja) 耐応力腐食性に優れるCu-Al-Mn系合金材料からなる展伸材とその用途
JP2021508764A (ja) 高強靭性糸状結晶純チタンおよびその製造方法
US20220033949A1 (en) Nickel-titanium-yttrium alloys with reduced oxide inclusions
Zhang et al. An investigation of the mechanical behaviour of fine tubes fabricated from a Ti–25Nb–3Mo–3Zr–2Sn alloy
RU2503733C1 (ru) Наноструктурный сплав титан-никель с эффектом памяти формы и способ получения прутка из него
EP3363925A1 (en) Magnesium alloy that exhibits superelastic effect and/or shape-memory effect
CN112334587A (zh) 改良的镁合金及其制造方法
Bednarczyk et al. Determination of critical resolved shear stresses associated with< a> slips in pure Zn and Zn-Ag alloys via micro-pillar compression
RU2692003C1 (ru) Способ получения прутков из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий
US20220275477A1 (en) Magnesium alloy based objects and methods of making and use thereof
CN111655879B (zh) Ti-Zr-O三元合金、所述合金的生产方法及其相关用途
WO2021021006A2 (ru) Способ гибридной обработки магниевых сплавов (варианты)
Zhang et al. Influences of recovery and recrystallization on the superelastic behavior of a β titanium alloy made by suction casting
RU2367713C2 (ru) Способ обработки ультрамелкозернистых сплавов с эффектом памяти формы
Gunderov et al. The Structure and Mechanical Properties of the Ti–18Zr–15Nb Alloy Subjected to Equal Channel Angular Pressing at Different Temperatures
KR101465091B1 (ko) 우수한 강도와 연성을 갖는 초미세결정립 다상 타이타늄 합금 및 그 제조방법
Sharkeev et al. Microstructure stability and mechanical properties of ultrafine-grained zirconium alloy under prolonged thermal exposure
Naydenkin et al. Structure and Mechanical Properties of β Titanium Alloy Wire Produced by Combined Rolling and Subsequent Aging
KR20220073658A (ko) Ti-Ni-Ag 형상기억합금 와이어 및 그 제조방법