【摘 要】
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NiTi基形状记忆合金具有良好的形状记忆效应、生物相容性、耐磨性及高抗疲劳性等优点,使得其在医疗、机械、控制等领域得到广泛的应用。由于Ti的强吸氢元素,造成NiTi基形状记
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NiTi基形状记忆合金具有良好的形状记忆效应、生物相容性、耐磨性及高抗疲劳性等优点,使得其在医疗、机械、控制等领域得到广泛的应用。由于Ti的强吸氢元素,造成NiTi基形状记忆合金易与环境中的氢形成脆性氢化物,抑制NiTi记忆合金的可逆马氏体相变及形状记忆效应。同时,NiTi记忆合金的吸氢行为与添加元素及加工状态有关。本文对比研究了退火态和冷拔态的NiTi与NiTiNb记忆合金的吸氢行为。本文采用冷拔方法制备了NiTi记忆合金丝材,利用阴极电解法实现吸氢,采用SEM、XRD、DSC、拉伸试验机、显微硬度仪等先进的测试手段,对比研究了吸氢对退火态与冷拔态NiTi记忆合金组织结构与性能的影响。研究结果表明,冷变形促进了NiTi记忆合金吸氢,吸氢后,在NiTi记忆合金形成NiTiH化合物,而失去形状记忆效应,当吸氢试样经500℃加热后,可恢复可逆马氏体相变及形状记忆效应;吸氢使NiTi记忆合金硬度升高,脆性增加,冷拔态吸氢试样的硬度值要明显高于退火态的吸氢试样,随着吸氢时间延长,吸氢试样心部硬度明显升高。由于NiTiNb记忆合金中的Nb以单质形式存在,且Nb具有较大氢溶解度及较高氢扩散系数,本文还对比研究了吸氢对退火态与冷拔态NiTiNb记忆合金组织结构与性能的影响。研究发现,与退火态NiTiNb记忆合金样品对比,冷变形促进NiTiNb合金吸氢,吸氢后,NiTiNb合金中的Nb转变为NbH化合物,并且当加热至120℃时,NbH化合物转变为Nb(H)固溶体,在降温过程中,Nb(H)固溶体又转变为NbH化合物。与退火态吸氢NiTiNb记忆合金样品对比,冷拔态NiTiNb合金吸氢试样的硬度较高,并且随着吸氢时间的延长,试样的硬度值明显升高。
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