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文檔簡介
1、本文探索了NiTi基及FeNiCo系列負熱膨脹合金,研究了合金成分變化及熱機械處理工藝對其負熱膨脹性能、組織結(jié)構(gòu)、相變特性、以及力學性能的影響規(guī)律。相關(guān)研究對于豐富和發(fā)展負熱膨脹合金理論、探索開發(fā)新型寬溫度范圍的負熱膨脹金屬材料具有一定的意義。 研究表明,Ti46.3Ni44.7Nb9合金在室溫下進行同一軋制方向,壓下量分別為5%、7%、9%的冷軋后,其軋制方向上的熱膨脹系數(shù)分別為α(-130~130℃)=-38.044×10-
2、6℃-1、-22.921×10-6℃-1、-22.684×10-6℃-1,而其熱軋態(tài)合金則隨著溫度的升高表現(xiàn)出正的熱膨脹趨勢,其值為7.378×10-6℃-1;Ti44Ni47Nb9合金在液氮和干冰溫度下進行同一軋制方向,壓下量分別為5%、7%、9%的冷軋后,其軋制方向上的熱膨脹系數(shù)α(-140-60℃)=-15.100×10-6℃-1。其原因在于軋制變形后的TiNiNb合金發(fā)生了應力誘發(fā)馬氏體相變,形成了有效的內(nèi)應力場,控制試樣加熱冷
3、卻時所伴生的B2()B19’相變,從而表現(xiàn)出冷脹熱縮。 對NiTi合金的探索研究表明,Ni50.6Ti49.4合金在200MPa外加應力作用下進行350℃,20h的約束時效后,其熱膨脹系數(shù)α(-50~200℃)=7.6×10-6℃-1,未得到預期的負熱膨脹行為;當外加應力為400MPa時,該合金在寬溫度區(qū)間內(nèi)均為正的熱膨脹,僅在60~75℃區(qū)間內(nèi)為負的熱膨脹。其原因可能是由于在室溫下施加應力時,合金發(fā)生了應力誘發(fā)馬氏體相變及馬氏
4、體再取向,形成了內(nèi)應力場,這種內(nèi)應力場的存在會破壞預期中時效析出Ti3Ni4相所帶來的有利于實現(xiàn)負膨脹行為的有效內(nèi)應力場,因此試樣中無法形成具有特定取向的R相或B19’相,所以合金不具有負膨脹特性。 對FeNiCo系合金的探索表明:Fe64.8Ni31Co4.2、Fe63.5Ni32.5Co4、Fe63.3Ni32.5Co4Nb0.2、Fe63.8Ni32Co4Ta0.2、Fe63.8Ni32Co4Zr0.2等的熱膨脹系數(shù)約為α
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